Rekenmachines A tot Z
🔍
Downloaden PDF
Chemie
Engineering
Financieel
Gezondheid
Wiskunde
Fysica
Omgekeerde percentage
Simpele fractie
GGD rekenmachine
Tijdconstante voor verwarmingsproces Rekenmachine
Engineering
Chemie
Financieel
Fysica
Meer >>
↳
Chemische technologie
Civiel
Elektrisch
Elektronica
Meer >>
⤿
Procesdynamiek en besturing
Basisprincipes van petrochemie
Bewerkingen voor massaoverdracht
Chemische reactietechniek
Meer >>
✖
Dichtheid van een materiaal toont de dichtheid van dat materiaal in een bepaald gebied. Dit wordt genomen als massa per volume-eenheid van een bepaald object.
ⓘ
Dikte [ρ]
Gram per kubieke centimeter
Gram per kubieke meter
Gram per kubieke millimeter
gram per liter
Gram per Milliliter
Kilogram per kubieke centimeter
Kilogram per kubieke decimeter
Kilogram per kubieke meter
microgram/liter
Milligram per kubieke meter
Milligram per kubieke millimeter
Milligram per liter
Pond per kubieke voet
+10%
-10%
✖
Volume is de hoeveelheid ruimte die een substantie of object inneemt of die is ingesloten in een container.
ⓘ
Volume [V]
Kubieke Angstrom
kubieke centimeter
kubieke Voet
Kubieke meter
kubieke millimeter
Kubieke nanometer
kubieke Yard
Femtoliter
Gallon (Verenigd Koningkrijk)
Gallon (Verenigde Staten)
Liter
milliliter
Olievat
+10%
-10%
✖
Massastroomsnelheid is de massa van een stof die per tijdseenheid passeert. De eenheid is kilogram per seconde in SI-eenheden.
ⓘ
Massastroomsnelheid [ṁ]
gram/uur
gram/seconde
kilogram/dag
kilogram/uur
kilogram/minuut
Kilogram/Seconde
milligram/dag
milligram/uur
milligram/minuut
milligram/seconde
Pond per uur
Ton (metrisch) per dag
Ton (kort) per uur
+10%
-10%
✖
Tijdconstante (𝜏) is de tijd die de respons nodig heeft om 63,2% van zijn uiteindelijke waarde te bereiken. Als 𝜏 hoog is, betekent dit dat het systeem snel zal reageren.
ⓘ
Tijdconstante voor verwarmingsproces [𝜏]
Miljard jaar
Cyclus van 60 Hz AC
Cyclus van AC
Dag
Femtoseconde
Uur
Microseconde
milliseconde
Minuut
Maand
nanoseconde
Picoseconde
Seconde
Svedberg
Week
Jaar
⎘ Kopiëren
Stappen
👎
Formule
LaTeX
Reset
👍
Downloaden Chemische technologie Formule Pdf
Tijdconstante voor verwarmingsproces Oplossing
STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Tijdconstante
= (
Dikte
*
Volume
)/(
Massastroomsnelheid
)
𝜏
= (
ρ
*
V
)/(
ṁ
)
Deze formule gebruikt
4
Variabelen
Variabelen gebruikt
Tijdconstante
-
(Gemeten in Seconde)
- Tijdconstante (𝜏) is de tijd die de respons nodig heeft om 63,2% van zijn uiteindelijke waarde te bereiken. Als 𝜏 hoog is, betekent dit dat het systeem snel zal reageren.
Dikte
-
(Gemeten in Kilogram per kubieke meter)
- Dichtheid van een materiaal toont de dichtheid van dat materiaal in een bepaald gebied. Dit wordt genomen als massa per volume-eenheid van een bepaald object.
Volume
-
(Gemeten in Kubieke meter)
- Volume is de hoeveelheid ruimte die een substantie of object inneemt of die is ingesloten in een container.
Massastroomsnelheid
-
(Gemeten in Kilogram/Seconde)
- Massastroomsnelheid is de massa van een stof die per tijdseenheid passeert. De eenheid is kilogram per seconde in SI-eenheden.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Dikte:
997.3 Kilogram per kubieke meter --> 997.3 Kilogram per kubieke meter Geen conversie vereist
Volume:
63 Kubieke meter --> 63 Kubieke meter Geen conversie vereist
Massastroomsnelheid:
101.5 Kilogram/Seconde --> 101.5 Kilogram/Seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
𝜏 = (ρ*V)/(ṁ) -->
(997.3*63)/(101.5)
Evalueren ... ...
𝜏
= 619.013793103448
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
619.013793103448 Seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
619.013793103448
≈
619.0138 Seconde
<--
Tijdconstante
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)
Je bevindt je hier
-
Huis
»
Engineering
»
Chemische technologie
»
Procesdynamiek en besturing
»
Tijdconstante voor verwarmingsproces
Credits
Gemaakt door
Ayush Gupta
Universitaire School voor Chemische Technologie-USCT
(GGSIPU)
,
New Delhi
Ayush Gupta heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door
Prerana Bakli
Universiteit van Hawai'i in Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawaï, VS
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1600+ rekenmachines!
<
Procesdynamiek en besturing Rekenmachines
Tijdsperiode van oscillaties met behulp van tijdconstante en dempingsfactor
LaTeX
Gaan
Tijdsperiode van oscillaties
= (2*
pi
*
Tijdconstante
)/(
sqrt
(1-((
Dempingsfactor
)^2)))
Tijdconstante voor kwik in glazen thermometer
LaTeX
Gaan
Tijdconstante
= ((
Massa
*
Specifieke hitte
)/(
Warmteoverdrachtscoëfficiënt
*
Gebied
))
Tijdconstante voor mengproces
LaTeX
Gaan
Tijdconstante
= (
Volume
/
Volumetrische stroomsnelheid van voeding naar reactor
)
Transport Lag
LaTeX
Gaan
Vervoersvertraging
= (
Volume van buis
/
Volumetrische stroomsnelheid
)
Bekijk meer >>
Tijdconstante voor verwarmingsproces Formule
LaTeX
Gaan
Tijdconstante
= (
Dikte
*
Volume
)/(
Massastroomsnelheid
)
𝜏
= (
ρ
*
V
)/(
ṁ
)
Huis
VRIJ PDF's
🔍
Zoeken
Categorieën
Delen
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!