Ustalanie prędkości na podstawie liczby Reynoldsa cząstek Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość opadania cząstek = (Lepkość dynamiczna*Liczba Reynoldsa)/(Gęstość masy cieczy*Średnica cząstki sferycznej)
vs = (μviscosity*Re)/(ρf*d)
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.
Lepkość dynamiczna - (Mierzone w pascal sekunda) - Lepkość dynamiczna odnosi się do właściwości cieczy, która określa jej wewnętrzny opór przy przepływie pod wpływem siły zewnętrznej lub naprężenia ścinającego.
Liczba Reynoldsa - Liczba Reynoldsa odnosi się do bezwymiarowej wielkości, która mierzy stosunek sił bezwładności do sił lepkości w przepływie cieczy.
Gęstość masy cieczy - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość masowa cieczy odnosi się do masy na jednostkę objętości cieczy, zwykle wyrażanej w kilogramach na metr sześcienny (kg/m³).
Średnica cząstki sferycznej - (Mierzone w Metr) - Średnica cząstki sferycznej to odległość mierzona w poprzek kuli, przechodząca przez jej środek.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Lepkość dynamiczna: 10.2 poise --> 1.02 pascal sekunda (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Liczba Reynoldsa: 0.02 --> Nie jest wymagana konwersja
Gęstość masy cieczy: 1000 Kilogram na metr sześcienny --> 1000 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Średnica cząstki sferycznej: 0.0013 Metr --> 0.0013 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
vs = (μviscosity*Re)/(ρf*d) --> (1.02*0.02)/(1000*0.0013)
Ocenianie ... ...
vs = 0.0156923076923077
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0156923076923077 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0156923076923077 0.015692 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)

Ustalanie prędkości na podstawie liczby Reynoldsa cząstek Formułę

​LaTeX ​Iść
Prędkość opadania cząstek = (Lepkość dynamiczna*Liczba Reynoldsa)/(Gęstość masy cieczy*Średnica cząstki sferycznej)
vs = (μviscosity*Re)/(ρf*d)

Co to jest liczba Reynoldsa?

Liczba Reynoldsa Re jest bezwymiarową wielkością opisującą charakterystykę przepływu cieczy. Służy do przewidywania, czy przepływ będzie laminarny czy turbulentny, co jest kluczowe w dynamice płynów, inżynierii i naukach o środowisku.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!