Prędkość osadzania podana w stopniach Celsjusza dla średnicy większej niż 0,1 mm Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość opadania cząstek = (418*(Gęstość właściwa cząstki sferycznej-Gęstość właściwa cieczy)*Średnica cząstki sferycznej)*(3*Temperatura w stopniach Celsjusza+70)/100
vs = (418*(Gs-Gw)*d)*(3*t+70)/100
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Prędkość opadania cząstek - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość opadania cząstek odnosi się do szybkości, z jaką cząstka opada w płynie pod wpływem grawitacji.
Gęstość właściwa cząstki sferycznej - Gęstość właściwa cząstki kulistej to stosunek jej gęstości do gęstości wody (w temperaturze 4°C).
Gęstość właściwa cieczy - Gęstość właściwa cieczy jest stosunkiem gęstości cieczy do gęstości wody w standardowej temperaturze (zwykle 4°C).
Średnica cząstki sferycznej - (Mierzone w Metr) - Średnica cząstki sferycznej to odległość mierzona w poprzek kuli, przechodząca przez jej środek.
Temperatura w stopniach Celsjusza - (Mierzone w kelwin) - Temperatura w stopniach Celsjusza to stopień chłodu lub gorąca dowolnej substancji. Należy ją wprowadzić w stopniach Celsjusza.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość właściwa cząstki sferycznej: 2.7 --> Nie jest wymagana konwersja
Gęstość właściwa cieczy: 1.001 --> Nie jest wymagana konwersja
Średnica cząstki sferycznej: 0.0013 Metr --> 0.0013 Metr Nie jest wymagana konwersja
Temperatura w stopniach Celsjusza: 36 Celsjusz --> 309.15 kelwin (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
vs = (418*(Gs-Gw)*d)*(3*t+70)/100 --> (418*(2.7-1.001)*0.0013)*(3*309.15+70)/100
Ocenianie ... ...
vs = 9.2088234667
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
9.2088234667 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
9.2088234667 9.208823 Metr na sekundę <-- Prędkość opadania cząstek
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Suraj Kumar zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

Prędkość osiadania Kalkulatory

Prędkość osiadania
​ LaTeX ​ Iść Prędkość opadania cząstek = sqrt((4*[g]*(Gęstość masowa cząstek-Gęstość masy cieczy)*Średnica cząstki sferycznej)/(3*Współczynnik oporu*Gęstość masy cieczy))
Prędkość osiadania w odniesieniu do ciężaru właściwego cząstki
​ LaTeX ​ Iść Prędkość opadania cząstek = sqrt((4*[g]*(Gęstość właściwa cząstki sferycznej-1)*Średnica cząstki sferycznej)/(3*Współczynnik oporu))
Prędkość osiadania przy obciążeniu tarcia
​ LaTeX ​ Iść Prędkość opadania cząstek = sqrt((2*Siła oporu)/(Przewidywana powierzchnia cząstki*Współczynnik oporu*Gęstość masy cieczy))
Ustalanie prędkości na podstawie liczby Reynoldsa cząstek
​ LaTeX ​ Iść Prędkość opadania cząstek = (Lepkość dynamiczna*Liczba Reynoldsa)/(Gęstość masy cieczy*Średnica cząstki sferycznej)

Prędkość osadzania podana w stopniach Celsjusza dla średnicy większej niż 0,1 mm Formułę

​LaTeX ​Iść
Prędkość opadania cząstek = (418*(Gęstość właściwa cząstki sferycznej-Gęstość właściwa cieczy)*Średnica cząstki sferycznej)*(3*Temperatura w stopniach Celsjusza+70)/100
vs = (418*(Gs-Gw)*d)*(3*t+70)/100

Co to jest prawo Stokesa?

Prawo Stokesa jest podstawą wiskozymetru ze opadającą kulą, w którym płyn jest nieruchomy w pionowej szklanej rurce. Kula o znanej wielkości i gęstości może opaść przez ciecz.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!