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

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse de sédimentation des particules = (418*(Densité spécifique des particules sphériques-Densité du fluide)*Diamètre d'une particule sphérique)*(3*Température en degrés Celsius+70)/100
vs = (418*(Gs-Gw)*d)*(3*t+70)/100
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.
Densité spécifique des particules sphériques - La gravité spécifique d'une particule sphérique est le rapport entre sa densité et la densité de l'eau (à 4°C).
Densité du fluide - La gravité spécifique d'un fluide fait référence au rapport entre la densité du fluide et la densité de l'eau à une température standard (généralement 4°C).
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.
Température en degrés Celsius - (Mesuré en Kelvin) - La température en degrés centigrades correspond au degré de fraîcheur ou de chaleur d'une substance. Elle doit être saisie en degrés centigrades.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité spécifique des particules sphériques: 2.7 --> Aucune conversion requise
Densité du fluide: 1.001 --> Aucune conversion requise
Diamètre d'une particule sphérique: 0.0013 Mètre --> 0.0013 Mètre Aucune conversion requise
Température en degrés Celsius: 36 Celsius --> 309.15 Kelvin (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
vs = (418*(Gs-Gw)*d)*(3*t+70)/100 --> (418*(2.7-1.001)*0.0013)*(3*309.15+70)/100
Évaluer ... ...
vs = 9.2088234667
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
9.2088234667 Mètre par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
9.2088234667 9.208823 Mètre par seconde <-- Vitesse de sédimentation des particules
(Calcul effectué en 00.007 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 donnée en degrés Celsius pour un diamètre supérieur à 0,1 mm Formule

​LaTeX ​Aller
Vitesse de sédimentation des particules = (418*(Densité spécifique des particules sphériques-Densité du fluide)*Diamètre d'une particule sphérique)*(3*Température en degrés Celsius+70)/100
vs = (418*(Gs-Gw)*d)*(3*t+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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