Température en Fahrenheit étant donné la vitesse de sédimentation et le diamètre supérieur à 0,1 mm Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Température Fahrenheit = (Vitesse de stabilisation*60/418*Diamètre*(Densité spécifique des particules-Densité spécifique du fluide))+10
T = (Vs*60/418*D*(G-Gf))+10
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Température Fahrenheit - (Mesuré en Fahrenheit) - La température Fahrenheit dans les réservoirs affecte les processus biologiques et chimiques, c'est-à-dire que les températures chaudes peuvent accélérer l'activité microbienne, mais si elles deviennent élevées, elles peuvent inhiber certaines activités.
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.
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.
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.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Vitesse de stabilisation: 1.5 Mètre par seconde --> 1.5 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Diamètre: 10 Mètre --> 10 Mètre Aucune conversion requise
Densité spécifique des particules: 16 --> Aucune conversion requise
Densité spécifique du fluide: 14 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
T = (Vs*60/418*D*(G-Gf))+10 --> (1.5*60/418*10*(16-14))+10
Évaluer ... ...
T = 14.3062200956938
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
263.320115703145 Kelvin -->14.3062197207137 Fahrenheit (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
14.3062197207137 14.30622 Fahrenheit <-- Température Fahrenheit
(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!

Température dans le bassin de sédimentation Calculatrices

Température en Fahrenheit en fonction de la vitesse de décantation
​ Aller Température extérieure = (Vitesse de décantation dans le réservoir*60/418*Diamètre^2*(Densité spécifique des particules-Densité spécifique du fluide))-10
Température en degrés Celsius donnée Vitesse de décantation
​ Aller Température = ((Vitesse de décantation dans le réservoir*100/418*(Densité spécifique des particules-Densité spécifique du fluide)*Diamètre^2)-70)/3
Température en Fahrenheit étant donné la vitesse de sédimentation et le diamètre supérieur à 0,1 mm
​ Aller Température Fahrenheit = (Vitesse de stabilisation*60/418*Diamètre*(Densité spécifique des particules-Densité spécifique du fluide))+10

Température en Fahrenheit étant donné la vitesse de sédimentation et le diamètre supérieur à 0,1 mm Formule

Température Fahrenheit = (Vitesse de stabilisation*60/418*Diamètre*(Densité spécifique des particules-Densité spécifique du fluide))+10
T = (Vs*60/418*D*(G-Gf))+10

Qu’est-ce que la loi de Stokes ?

La loi de Stokes est à la base du viscosimètre à sphère descendante, 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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