Gravedad específica de la partícula para la temperatura dada en grados Celsius y un diámetro superior a 0,1 mm Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Gravedad específica de la partícula = Gravedad específica del fluido+(Velocidad de asentamiento*100/418*Diámetro de partícula*(3*Temperatura en grados Fahrenheit+70))
G = Gf+(Vs*100/418*Dparticle*(3*TF+70))
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Gravedad específica de la partícula - La gravedad específica de la partícula es la relación entre la densidad de la partícula y la densidad del material estándar.
Gravedad específica del fluido - La gravedad específica de un fluido es la relación entre el peso específico de una sustancia y el peso específico de un fluido estándar.
Velocidad de asentamiento - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de sedimentación se refiere a la velocidad a la que una partícula suspendida en un fluido (como agua o aire) cae bajo la influencia de la gravedad hasta alcanzar una velocidad constante.
Diámetro de partícula - El diámetro de una partícula se refiere al tamaño de una partícula medido como la longitud de una línea recta que pasa por su centro.
Temperatura en grados Fahrenheit - (Medido en Fahrenheit) - La temperatura en Fahrenheit es la escala de temperatura basada en la propuesta en 1724 por el físico Daniel Gabriel Fahrenheit. Utiliza el grado Fahrenheit como unidad.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Gravedad específica del fluido: 14 --> No se requiere conversión
Velocidad de asentamiento: 1.5 Metro por Segundo --> 1.5 Metro por Segundo No se requiere conversión
Diámetro de partícula: 0.15 --> No se requiere conversión
Temperatura en grados Fahrenheit: 11 Fahrenheit --> 11 Fahrenheit No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
G = Gf+(Vs*100/418*Dparticle*(3*TF+70)) --> 14+(1.5*100/418*0.15*(3*11+70))
Evaluar ... ...
G = 19.5442583732057
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
19.5442583732057 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
19.5442583732057 19.54426 <-- Gravedad específica de la partícula
(Cálculo completado en 00.007 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
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Gravedad específica de la partícula Calculadoras

Gravedad específica de la partícula dada la velocidad de sedimentación con respecto a la viscosidad cinemática
​ LaTeX ​ Vamos Gravedad específica de la partícula = (18*Velocidad de asentamiento*Viscosidad cinemática/[g]*Diámetro D^2)+Gravedad específica del fluido
Gravedad específica de la partícula dada Velocidad de sedimentación calculada en Fahrenheit
​ LaTeX ​ Vamos Gravedad específica de la partícula = Gravedad específica del fluido+(Velocidad de asentamiento/418*Diámetro D^2*((Temperatura exterior+10)/60))
Gravedad específica de la partícula dada la velocidad de sedimentación con respecto a la gravedad específica
​ LaTeX ​ Vamos Gravedad específica del material = ((3*Coeficiente de arrastre*Velocidad de asentamiento^2)/(4*[g]*Diámetro D))+1
Gravedad específica de la partícula dada la velocidad de asentamiento a 10 grados Celsius
​ LaTeX ​ Vamos Gravedad específica de la partícula = Gravedad específica del fluido+(Velocidad de asentamiento/418*Diámetro D^2)

Gravedad específica de la partícula para la temperatura dada en grados Celsius y un diámetro superior a 0,1 mm Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Gravedad específica de la partícula = Gravedad específica del fluido+(Velocidad de asentamiento*100/418*Diámetro de partícula*(3*Temperatura en grados Fahrenheit+70))
G = Gf+(Vs*100/418*Dparticle*(3*TF+70))

¿Qué es la ley de Stokes?

La ley de Stokes es la base del viscosímetro de esfera descendente, en el que el fluido está estacionario en un tubo de vidrio vertical. Se permite que una esfera de tamaño y densidad conocidos descienda a través del líquido.

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