Fuerzas viscosas usando el modelo de fricción de Newton Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
fuerza viscosa = (Fuerzas de inercia*Viscosidad dinámica)/(Densidad del fluido*Velocidad del fluido*Longitud característica)
Fv = (Fi*μviscosity)/(ρfluid*Vf*L)
Esta fórmula usa 6 Variables
Variables utilizadas
fuerza viscosa - (Medido en Newton) - La fuerza viscosa es la fuerza debida a la viscosidad.
Fuerzas de inercia - (Medido en Newton) - Las fuerzas de inercia son las fuerzas que mantienen el fluido en movimiento contra las fuerzas viscosas [viscosidad].
Viscosidad dinámica - (Medido en pascal segundo) - La Viscosidad Dinámica de un fluido es la medida de su resistencia a fluir cuando se le aplica una fuerza externa.
Densidad del fluido - (Medido en Kilogramo por metro cúbico) - La densidad del fluido se define como la masa de fluido por unidad de volumen de dicho fluido.
Velocidad del fluido - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del fluido es el campo vectorial que se utiliza para describir el movimiento del fluido de manera matemática.
Longitud característica - (Medido en Metro) - La longitud característica es la dimensión lineal expresada en las relaciones del modelo físico entre el prototipo y el modelo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerzas de inercia: 3.636 kilonewton --> 3636 Newton (Verifique la conversión ​aquí)
Viscosidad dinámica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Densidad del fluido: 1.225 Kilogramo por metro cúbico --> 1.225 Kilogramo por metro cúbico No se requiere conversión
Velocidad del fluido: 20 Metro por Segundo --> 20 Metro por Segundo No se requiere conversión
Longitud característica: 3 Metro --> 3 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Fv = (Fiviscosity)/(ρfluid*Vf*L) --> (3636*1.02)/(1.225*20*3)
Evaluar ... ...
Fv = 50.4587755102041
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
50.4587755102041 Newton -->0.0504587755102041 kilonewton (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
0.0504587755102041 0.050459 kilonewton <-- fuerza viscosa
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Mithila Muthamma PA
Instituto de Tecnología Coorg (CIT), Coorg
¡Mithila Muthamma PA ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
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Relación entre fuerzas sobre el prototipo y fuerzas sobre el modelo Calculadoras

Relación entre las fuerzas sobre el prototipo y las fuerzas sobre el modelo
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza en el prototipo = Factor de escala para la densidad del fluido*(Factor de escala para la velocidad^2)*(Factor de escala para longitud^2)*Fuerza en el modelo
Factor de escala para las fuerzas de inercia dada la fuerza en el prototipo
​ LaTeX ​ Vamos Factor de escala para fuerzas de inercia = Fuerza en el prototipo/Fuerza en el modelo
Fuerza sobre el modelo dado Fuerza sobre el prototipo
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza en el modelo = Fuerza en el prototipo/Factor de escala para fuerzas de inercia
Fuerza en prototipo
​ LaTeX ​ Vamos Fuerza en el prototipo = Factor de escala para fuerzas de inercia*Fuerza en el modelo

Fuerzas viscosas usando el modelo de fricción de Newton Fórmula

​LaTeX ​Vamos
fuerza viscosa = (Fuerzas de inercia*Viscosidad dinámica)/(Densidad del fluido*Velocidad del fluido*Longitud característica)
Fv = (Fi*μviscosity)/(ρfluid*Vf*L)

¿Qué es la viscosidad?

La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a la deformación a una velocidad determinada. Para los líquidos, corresponde al concepto informal de "espesor": por ejemplo, el jarabe tiene una viscosidad más alta que el agua. La fuerza viscosa es la fuerza entre un cuerpo y un fluido (líquido o gas) que pasa por él, en una dirección que se opone al flujo del fluido que pasa por el objeto.

¿Qué es la fuerza viscosa?

La fuerza viscosa se define como la fuerza interna o de resistencia que ejerce el fluido cuando está muy sometido a las mayores fuerzas tangibles sobre el corte y las superficies. Las partículas del flujo de moléculas cercanas a la superficie se adhieren a ella.

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