Diâmetro dado a velocidade de acomodação em Fahrenheit Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Diâmetro de uma partícula esférica = sqrt(Velocidade de sedimentação de partículas/(418*(Gravidade Específica de Partículas Esféricas-Gravidade Específica do Fluido)*((Temperatura em Fahrenheit+10)/60)))
d = sqrt(vs/(418*(Gs-Gw)*((TF+10)/60)))
Esta fórmula usa 1 Funções, 5 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Diâmetro de uma partícula esférica - (Medido em Metro) - O diâmetro de uma partícula esférica é a distância através da esfera, passando pelo seu centro.
Velocidade de sedimentação de partículas - (Medido em Metro por segundo) - Velocidade de sedimentação de partículas refere-se à taxa na qual uma partícula afunda através de um fluido sob a influência da gravidade.
Gravidade Específica de Partículas Esféricas - A gravidade específica de uma partícula esférica é a razão entre sua densidade e a densidade da água (a 4°C).
Gravidade Específica do Fluido - A gravidade específica do fluido se refere à razão entre a densidade do fluido e a densidade da água a uma temperatura padrão (geralmente 4°C).
Temperatura em Fahrenheit - (Medido em Kelvin) - Temperatura em Fahrenheit é a escala de temperatura baseada em uma proposta em 1724 pelo físico Daniel Gabriel Fahrenheit. Ela usa o grau Fahrenheit como unidade.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Velocidade de sedimentação de partículas: 0.0016 Metro por segundo --> 0.0016 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Gravidade Específica de Partículas Esféricas: 2.7 --> Nenhuma conversão necessária
Gravidade Específica do Fluido: 1.001 --> Nenhuma conversão necessária
Temperatura em Fahrenheit: 96.8 Fahrenheit --> 309.149995613098 Kelvin (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
d = sqrt(vs/(418*(Gs-Gw)*((TF+10)/60))) --> sqrt(0.0016/(418*(2.7-1.001)*((309.149995613098+10)/60)))
Avaliando ... ...
d = 0.00065080872226014
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.00065080872226014 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.00065080872226014 0.000651 Metro <-- Diâmetro de uma partícula esférica
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Engenharia e Tecnologia (MIET), Meerut
Ishita Goyal criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Suraj Kumar verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

Diâmetro da partícula de sedimento Calculadoras

Diâmetro da partícula dada a velocidade de sedimentação
​ LaTeX ​ Vai Diâmetro de uma partícula esférica = (3*Coeficiente de arrasto*Densidade de massa do fluido*Velocidade de sedimentação de partículas^2)/(4*[g]*(Densidade de massa de partículas-Densidade de massa do fluido))
Diâmetro da partícula dada velocidade de sedimentação em relação à gravidade específica
​ LaTeX ​ Vai Diâmetro de uma partícula esférica = (3*Coeficiente de arrasto*Velocidade de sedimentação de partículas^2)/(4*[g]*(Gravidade Específica de Partículas Esféricas-1))
Diâmetro da partícula dado o número de Reynold da partícula
​ LaTeX ​ Vai Diâmetro de uma partícula esférica = (Viscosidade dinâmica*Número de Reynolds)/(Densidade de massa do fluido*Velocidade de sedimentação de partículas)
Diâmetro da partícula dado o volume da partícula
​ LaTeX ​ Vai Diâmetro de uma partícula esférica = (6*Volume de uma partícula/pi)^(1/3)

Diâmetro dado a velocidade de acomodação em Fahrenheit Fórmula

​LaTeX ​Vai
Diâmetro de uma partícula esférica = sqrt(Velocidade de sedimentação de partículas/(418*(Gravidade Específica de Partículas Esféricas-Gravidade Específica do Fluido)*((Temperatura em Fahrenheit+10)/60)))
d = sqrt(vs/(418*(Gs-Gw)*((TF+10)/60)))

O que é velocidade de acomodação?

A velocidade de sedimentação de partículas é a taxa na qual uma partícula afunda através de um fluido sob a influência da gravidade. Depende de fatores como tamanho da partícula, forma, gravidade específica, densidade do fluido e viscosidade. É essencial em processos como sedimentação e separação de partículas em várias aplicações de engenharia.

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