Vitesse de stabilisation pour la stabilisation turbulente Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse de stabilisation pour une stabilisation turbulente = (1.8*sqrt(Accélération due à la gravité*(Densité spécifique des sédiments-1)*Diamètre de la particule))
Vst = (1.8*sqrt(g*(G-1)*Dp))
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 de stabilisation pour une stabilisation turbulente - (Mesuré en Mètre par seconde) - Vitesse de sédimentation pour un déplacement turbulent La sédimentation est la vitesse à laquelle une particule tombe à travers un fluide sous l'influence de la gravité dans des conditions où l'écoulement du fluide autour de la particule est turbulent.
Accélération due à la gravité - (Mesuré en Mètre / Carré Deuxième) - L'accélération due à la gravité est l'accélération obtenue par un objet en raison de la force gravitationnelle.
Densité spécifique des sédiments - La gravité spécifique des sédiments est le rapport entre la densité des particules de sédiments et la densité de l'eau.
Diamètre de la particule - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre des particules est la mesure de la taille des particules individuelles dans un échantillon de sol ou de sédiment.
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
Densité spécifique des sédiments: 1.006 --> Aucune conversion requise
Diamètre de la particule: 0.01 Mètre --> 0.01 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vst = (1.8*sqrt(g*(G-1)*Dp)) --> (1.8*sqrt(9.8*(1.006-1)*0.01))
Évaluer ... ...
Vst = 0.0436476803507357
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0436476803507357 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0436476803507357 0.043648 Mètre par seconde <-- Vitesse de stabilisation pour une stabilisation turbulente
(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!

Vitesse de sédimentation de la particule Calculatrices

Vitesse de sédimentation d'une particule sphérique en fonction du coefficient de traînée
​ LaTeX ​ Aller Vitesse de sédimentation des particules donnée par le coefficient de traînée = sqrt(((4/3)*(Poids unitaire de la particule-Poids unitaire de l'eau)*Diamètre de la particule)/(Densité de l'eau*Coefficient de traînée))
Vitesse de sédimentation en fonction de la gravité spécifique de la particule
​ LaTeX ​ Aller Vitesse de sédimentation en fonction de la gravité spécifique = sqrt(((4/3)*Accélération due à la gravité*(Densité spécifique des sédiments-1)*Diamètre de la particule)/Coefficient de traînée)
Vitesse de sédimentation des particules sphériques
​ LaTeX ​ Aller Vitesse de sédimentation des particules sphériques = (Accélération due à la gravité/18)*(Densité spécifique des sédiments-1)*((Diamètre de la particule)^2/Viscosité cinématique)
Vitesse de sédimentation d'une particule sphérique compte tenu du nombre de Reynold
​ LaTeX ​ Aller Vitesse de sédimentation d'une particule donnée par le nombre de Reynolds = (Nombre de Reynolds d'une particule*Viscosité cinématique)/Diamètre de la particule

Vitesse de stabilisation pour la stabilisation turbulente Formule

​LaTeX ​Aller
Vitesse de stabilisation pour une stabilisation turbulente = (1.8*sqrt(Accélération due à la gravité*(Densité spécifique des sédiments-1)*Diamètre de la particule))
Vst = (1.8*sqrt(g*(G-1)*Dp))

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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