Vitesse de sédimentation donnée Celsius pour un diamètre supérieur à 0,1 mm Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse de stabilisation = 418*(Densité spécifique des particules-Densité spécifique du fluide)*Diamètre*(3*Température en degrés Fahrenheit+70)/100
Vs = 418*(G-Gf)*D*(3*TF+70)/100
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Vitesse de stabilisation - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de sédimentation fait référence à la vitesse terminale d'une particule dans un fluide immobile.
Densité spécifique des particules - La gravité spécifique des particules est le rapport entre la densité des particules et la densité du matériau standard.
Densité spécifique du fluide - La gravité spécifique d'un fluide est le rapport entre le poids spécifique d'une substance et le poids spécifique d'un fluide standard.
Diamètre - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre est une ligne droite passant d'un côté à l'autre par le centre d'un corps ou d'une figure, en particulier un cercle ou une sphère.
Température en degrés Fahrenheit - (Mesuré en Kelvin) - La température en Fahrenheit est l'échelle de température basée sur celle proposée en 1724 par le physicien Daniel Gabriel Fahrenheit. Il utilise le degré Fahrenheit comme unité.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité spécifique des particules: 16 --> Aucune conversion requise
Densité spécifique du fluide: 14 --> Aucune conversion requise
Diamètre: 0.06 Mètre --> 0.06 Mètre Aucune conversion requise
Température en degrés Fahrenheit: 12 Fahrenheit --> 262.038882255554 Kelvin (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vs = 418*(G-Gf)*D*(3*TF+70)/100 --> 418*(16-14)*0.06*(3*262.038882255554+70)/100
Évaluer ... ...
Vs = 429.428110018158
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
429.428110018158 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
429.428110018158 429.4281 Mètre par seconde <-- Vitesse de stabilisation
(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
​ Aller Vitesse de stabilisation = sqrt((4*[g]*(Densité des particules-Densité du liquide)*Diamètre effectif des particules)/(3*Coefficient de traînée s*Densité du liquide))
Vitesse de décantation par rapport à la gravité spécifique de la particule
​ Aller Vitesse de stabilisation = sqrt((4*[g]*(Densité spécifique du matériau-1)*Diamètre)/(3*Coefficient de traînée s))
Vitesse de stabilisation compte tenu de la traînée de friction
​ Aller Vitesse de stabilisation = sqrt(2*Force de traînée/(Zone*Coefficient de traînée s*Densité du liquide))
Vitesse de sédimentation compte tenu du nombre de particules de Reynold
​ Aller Vitesse de stabilisation = Viscosité dynamique*Nombre de Reynolds/(Densité du liquide*Diamètre)

Vitesse de sédimentation donnée Celsius pour un diamètre supérieur à 0,1 mm Formule

Vitesse de stabilisation = 418*(Densité spécifique des particules-Densité spécifique du fluide)*Diamètre*(3*Température en degrés Fahrenheit+70)/100
Vs = 418*(G-Gf)*D*(3*TF+70)/100

Qu’est-ce que la loi Stokes ?

La loi de Stokes est à la base du viscosimètre à sphère tombante, dans lequel le fluide est stationnaire dans un tube de verre vertical. Une sphère de taille et de densité connues peut descendre à travers le liquide.

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