Vitesse d'affouillement critique maximale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse d’affouillement critique maximale = (4.5*sqrt(Accélération due à la gravité*Diamètre de la particule (vitesse critique maximale d'affouillement)*(Gravité spécifique des particules-1)))
vmaxs = (4.5*sqrt(g*D*(G-1)))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 4 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Vitesse d’affouillement critique maximale - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse critique maximale d’affouillement est la vitesse maximale de sédimentation.
Accélération due à la gravité - (Mesuré en Mètre / Carré Deuxième) - L'accélération due à la gravité est une constante physique fondamentale qui représente l'accélération d'un objet due à la force de gravité exercée par la Terre.
Diamètre de la particule (vitesse critique maximale d'affouillement) - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre des particules (vitesse d'affouillement critique maximale) est la taille des particules de sédiments qui peuvent être déplacées ou érodées par un écoulement de fluide à sa vitesse d'affouillement critique maximale.
Gravité spécifique des particules - La gravité spécifique des particules est le rapport entre la densité des particules et la densité du matériau standard.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Accélération due à la gravité: 9.8 Mètre / Carré Deuxième --> 9.8 Mètre / Carré Deuxième Aucune conversion requise
Diamètre de la particule (vitesse critique maximale d'affouillement): 0.839 Mètre --> 0.839 Mètre Aucune conversion requise
Gravité spécifique des particules: 15.99 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
vmaxs = (4.5*sqrt(g*D*(G-1))) --> (4.5*sqrt(9.8*0.839*(15.99-1)))
Évaluer ... ...
vmaxs = 49.9582651270038
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
49.9582651270038 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
49.9582651270038 49.95827 Mètre par seconde <-- Vitesse d’affouillement critique maximale
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a créé cette calculatrice et 2100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a validé cette calculatrice et 2600+ autres calculatrices!

Formule de Bouclier modifiée Calculatrices

Diamètre de particule donné Vitesse d'affouillement critique minimale
​ LaTeX ​ Aller Diamètre de la particule (vitesse d'affouillement critique minimale) = (Vitesse d’affouillement critique minimale/(3*sqrt(Accélération due à la gravité*(Gravité spécifique des particules-1))))^2
Gravité spécifique donnée Vitesse d'affouillement critique minimale
​ LaTeX ​ Aller Gravité spécifique des particules = ((Vitesse d’affouillement critique minimale/(3*sqrt(Accélération due à la gravité*Diamètre de la particule (vitesse d'affouillement critique minimale))))^2)+1
Vitesse d'affouillement critique maximale
​ LaTeX ​ Aller Vitesse d’affouillement critique maximale = (4.5*sqrt(Accélération due à la gravité*Diamètre de la particule (vitesse critique maximale d'affouillement)*(Gravité spécifique des particules-1)))
Vitesse d'affouillement critique minimale
​ LaTeX ​ Aller Vitesse d’affouillement critique minimale = (3*sqrt(Accélération due à la gravité*Diamètre de la particule (vitesse d'affouillement critique minimale)*(Gravité spécifique des particules-1)))

Vitesse d'affouillement critique maximale Formule

​LaTeX ​Aller
Vitesse d’affouillement critique maximale = (4.5*sqrt(Accélération due à la gravité*Diamètre de la particule (vitesse critique maximale d'affouillement)*(Gravité spécifique des particules-1)))
vmaxs = (4.5*sqrt(g*D*(G-1)))

Qu’est-ce que la vitesse de stabilisation ?

La vitesse atteinte par une particule lorsqu'elle tombe à travers un fluide, dépend de sa taille et de sa forme, et de la différence entre sa gravité spécifique et celle du milieu de décantation; utilisé pour trier les particules par granulométrie.

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