Diamètre extérieur de la bague d'étanchéité compte tenu de la perte de charge de liquide Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Diamètre extérieur de la bague d'étanchéité = sqrt((64*Viscosité absolue de l'huile dans les joints*Rapidité)/(2*[g]*Densité du liquide*Perte de tête liquide))
d1 = sqrt((64*μ*v)/(2*[g]*ρl*hμ))
Cette formule utilise 1 Constantes, 1 Les fonctions, 5 Variables
Constantes utilisées
[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre Valeur prise comme 9.80665
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
Diamètre extérieur de la bague d'étanchéité - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre extérieur de la bague d'étanchéité est tout segment de ligne droite qui passe par le centre de la bague et dont les extrémités se trouvent sur la bague.
Viscosité absolue de l'huile dans les joints - (Mesuré en pascals seconde) - La viscosité absolue de l'huile dans les joints représente le rapport entre la contrainte de cisaillement d'un fluide et son gradient de vitesse. C'est la résistance interne à l'écoulement d'un fluide.
Rapidité - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse est une quantité vectorielle (elle a à la fois une ampleur et une direction) et correspond au taux de changement de la position d'un objet par rapport au temps.
Densité du liquide - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité du liquide d'un matériau montre la densité de ce matériau dans une zone donnée spécifique. Ceci est considéré comme la masse par unité de volume d’un objet donné.
Perte de tête liquide - (Mesuré en Mètre) - La perte de charge de liquide est une mesure de la réduction de la charge totale du fluide lors de son déplacement dans un système fluidique. La perte de tête est inévitable dans les fluides réels.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Viscosité absolue de l'huile dans les joints: 7.8 Centipoise --> 0.0078 pascals seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Rapidité: 119.6581 Mètre par seconde --> 119.6581 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Densité du liquide: 997 Kilogramme par mètre cube --> 997 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Perte de tête liquide: 2642.488 Millimètre --> 2.642488 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
d1 = sqrt((64*μ*v)/(2*[g]*ρl*hμ)) --> sqrt((64*0.0078*119.6581)/(2*[g]*997*2.642488))
Évaluer ... ...
d1 = 0.033999999680737
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.033999999680737 Mètre -->33.999999680737 Millimètre (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
33.999999680737 34 Millimètre <-- Diamètre extérieur de la bague d'étanchéité
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par sanjay shiva
institut national de technologie hamirpur (NITH), Hamirpur, Himachal Pradesh
sanjay shiva a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
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Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
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Joints à coupe droite Calculatrices

Diamètre extérieur de la bague d'étanchéité compte tenu de la perte de charge de liquide
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Densité du liquide compte tenu de la perte de charge liquide
​ LaTeX ​ Aller Densité du liquide = (64*Viscosité absolue de l'huile dans les joints*Rapidité)/(2*[g]*Perte de tête liquide*Diamètre extérieur de la bague d'étanchéité^2)
Viscosité absolue compte tenu de la perte de charge liquide
​ LaTeX ​ Aller Viscosité absolue de l'huile dans les joints = (2*[g]*Densité du liquide*Perte de tête liquide*Diamètre extérieur de la bague d'étanchéité^2)/(64*Rapidité)
Perte de tête liquide
​ LaTeX ​ Aller Perte de tête liquide = (64*Viscosité absolue de l'huile dans les joints*Rapidité)/(2*[g]*Densité du liquide*Diamètre extérieur de la bague d'étanchéité^2)

Diamètre extérieur de la bague d'étanchéité compte tenu de la perte de charge de liquide Formule

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Diamètre extérieur de la bague d'étanchéité = sqrt((64*Viscosité absolue de l'huile dans les joints*Rapidité)/(2*[g]*Densité du liquide*Perte de tête liquide))
d1 = sqrt((64*μ*v)/(2*[g]*ρl*hμ))
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