Diametro della particella dato il volume della particella Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Diametro di una particella sferica = (6*Volume di una particella/pi)^(1/3)
d = (6*Vp/pi)^(1/3)
Questa formula utilizza 1 Costanti, 2 Variabili
Costanti utilizzate
pi - Costante di Archimede Valore preso come 3.14159265358979323846264338327950288
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.
Volume di una particella - (Misurato in Metro cubo) - Il volume di una particella è la capacità di una singola particella o il volume occupato da una particella.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Volume di una particella: 1.15 Cubo Millimetro --> 1.15E-09 Metro cubo (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
d = (6*Vp/pi)^(1/3) --> (6*1.15E-09/pi)^(1/3)
Valutare ... ...
d = 0.00129986945724041
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00129986945724041 Metro --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.00129986945724041 0.0013 Metro <-- Diametro di una particella sferica
(Calcolo completato in 00.007 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 della particella dato il volume della particella Formula

​LaTeX ​Partire
Diametro di una particella sferica = (6*Volume di una particella/pi)^(1/3)
d = (6*Vp/pi)^(1/3)

Cos'è il volume delle particelle?

La dimensione delle particelle basata sul volume è uguale al diametro della sfera che ha lo stesso volume di una determinata particella.

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