Diametro dato Velocità di assestamento in gradi Fahrenheit Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Diametro di una particella sferica = sqrt(Velocità di sedimentazione delle particelle/(418*(Peso specifico della particella sferica-Peso specifico del fluido)*((Temperatura in gradi Fahrenheit+10)/60)))
d = sqrt(vs/(418*(Gs-Gw)*((TF+10)/60)))
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 5 Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
Diametro di una particella sferica - (Misurato in Metro) - Il diametro di una particella sferica è la distanza attraverso la sfera, passando per il suo centro.
Velocità di sedimentazione delle particelle - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità di sedimentazione delle particelle si riferisce alla velocità con cui una particella affonda in un fluido sotto l'azione della gravità.
Peso specifico della particella sferica - Il peso specifico di una particella sferica è il rapporto tra la sua densità e la densità dell'acqua (a 4°C).
Peso specifico del fluido - Il peso specifico di un fluido è il rapporto tra la densità del fluido e la densità dell'acqua a una temperatura standard (solitamente 4°C).
Temperatura in gradi Fahrenheit - (Misurato in Kelvin) - La temperatura in Fahrenheit è la scala di temperatura basata su quella proposta nel 1724 dal fisico Daniel Gabriel Fahrenheit. Utilizza il grado Fahrenheit come unità.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità di sedimentazione delle particelle: 0.0016 Metro al secondo --> 0.0016 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Peso specifico della particella sferica: 2.7 --> Nessuna conversione richiesta
Peso specifico del fluido: 1.001 --> Nessuna conversione richiesta
Temperatura in gradi Fahrenheit: 96.8 Fahrenheit --> 309.149995613098 Kelvin (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
d = sqrt(vs/(418*(Gs-Gw)*((TF+10)/60))) --> sqrt(0.0016/(418*(2.7-1.001)*((309.149995613098+10)/60)))
Valutare ... ...
d = 0.00065080872226014
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00065080872226014 Metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.00065080872226014 0.000651 Metro <-- Diametro di una particella sferica
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Ishita Goyal
Istituto di ingegneria e tecnologia Meerut (MIET), Meerut
Ishita Goyal ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Suraj Kumar
Istituto di tecnologia Birsa (PO), Sindri
Suraj Kumar ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

Diametro della particella di sedimento Calcolatrici

Diametro della particella data la velocità di sedimentazione
​ LaTeX ​ Partire Diametro di una particella sferica = (3*Coefficiente di resistenza*Densità di massa del fluido*Velocità di sedimentazione delle particelle^2)/(4*[g]*(Densità di massa delle particelle-Densità di massa del fluido))
Diametro della particella data la velocità di sedimentazione rispetto al peso specifico
​ LaTeX ​ Partire Diametro di una particella sferica = (3*Coefficiente di resistenza*Velocità di sedimentazione delle particelle^2)/(4*[g]*(Peso specifico della particella sferica-1))
Diametro della particella dato il numero di Reynold della particella
​ LaTeX ​ Partire Diametro di una particella sferica = (Viscosità dinamica*Numero di Reynolds)/(Densità di massa del fluido*Velocità di sedimentazione delle particelle)
Diametro della particella dato il volume della particella
​ LaTeX ​ Partire Diametro di una particella sferica = (6*Volume di una particella/pi)^(1/3)

Diametro dato Velocità di assestamento in gradi Fahrenheit Formula

​LaTeX ​Partire
Diametro di una particella sferica = sqrt(Velocità di sedimentazione delle particelle/(418*(Peso specifico della particella sferica-Peso specifico del fluido)*((Temperatura in gradi Fahrenheit+10)/60)))
d = sqrt(vs/(418*(Gs-Gw)*((TF+10)/60)))

Cos'è la velocità di assestamento?

La velocità di sedimentazione delle particelle è la velocità con cui una particella affonda in un fluido sotto l'influenza della gravità. Dipende da fattori come dimensione delle particelle, forma, peso specifico, densità del fluido e viscosità. È fondamentale in processi come la sedimentazione e la separazione delle particelle in varie applicazioni ingegneristiche.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!