Vitesse de sédimentation compte tenu du nombre de particules de Reynold Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse de sédimentation des particules = (Viscosité dynamique*Nombre de Reynolds)/(Masse volumique du fluide*Diamètre d'une particule sphérique)
vs = (μviscosity*Re)/(ρf*d)
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Vitesse de sédimentation des particules - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de sédimentation des particules fait référence à la vitesse à laquelle une particule s'enfonce dans un fluide sous l'influence de la gravité.
Viscosité dynamique - (Mesuré en pascals seconde) - La viscosité dynamique fait référence à la propriété d'un fluide qui quantifie sa résistance interne à l'écoulement lorsqu'il est soumis à une force externe ou à une contrainte de cisaillement.
Nombre de Reynolds - Le nombre de Reynold fait référence à une quantité sans dimension qui mesure le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses dans l'écoulement d'un fluide.
Masse volumique du fluide - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La masse volumique d'un fluide fait référence à la masse par unité de volume du fluide, généralement exprimée en kilogrammes par mètre cube (kg/m³).
Diamètre d'une particule sphérique - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre d'une particule sphérique est la distance à travers la sphère, passant par son centre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Viscosité dynamique: 10.2 équilibre --> 1.02 pascals seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
Nombre de Reynolds: 0.02 --> Aucune conversion requise
Masse volumique du fluide: 1000 Kilogramme par mètre cube --> 1000 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Diamètre d'une particule sphérique: 0.0013 Mètre --> 0.0013 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
vs = (μviscosity*Re)/(ρf*d) --> (1.02*0.02)/(1000*0.0013)
Évaluer ... ...
vs = 0.0156923076923077
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0156923076923077 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0156923076923077 0.015692 Mètre par seconde <-- Vitesse de sédimentation des particules
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a validé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!

Vitesse de stabilisation Calculatrices

Vitesse de stabilisation
​ LaTeX ​ Aller Vitesse de sédimentation des particules = sqrt((4*[g]*(Masse volumique des particules-Masse volumique du fluide)*Diamètre d'une particule sphérique)/(3*Coefficient de traînée*Masse volumique du fluide))
Vitesse de décantation par rapport à la gravité spécifique de la particule
​ LaTeX ​ Aller Vitesse de sédimentation des particules = sqrt((4*[g]*(Densité spécifique des particules sphériques-1)*Diamètre d'une particule sphérique)/(3*Coefficient de traînée))
Vitesse de stabilisation compte tenu de la traînée de friction
​ LaTeX ​ Aller Vitesse de sédimentation des particules = sqrt((2*Force de traînée)/(Aire projetée d'une particule*Coefficient de traînée*Masse volumique du fluide))
Vitesse de sédimentation compte tenu du nombre de particules de Reynold
​ LaTeX ​ Aller Vitesse de sédimentation des particules = (Viscosité dynamique*Nombre de Reynolds)/(Masse volumique du fluide*Diamètre d'une particule sphérique)

Vitesse de sédimentation compte tenu du nombre de particules de Reynold Formule

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Vitesse de sédimentation des particules = (Viscosité dynamique*Nombre de Reynolds)/(Masse volumique du fluide*Diamètre d'une particule sphérique)
vs = (μviscosity*Re)/(ρf*d)

Qu'est-ce que le nombre de Reynolds ?

Le nombre de Reynolds Re est une grandeur sans dimension qui décrit les caractéristiques d'écoulement d'un fluide. Il permet de prédire si l'écoulement sera laminaire ou turbulent, ce qui est crucial en dynamique des fluides, en ingénierie et en sciences de l'environnement.

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