Método de Descarga em Tubo Capilar Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Descarga em Tubo Capilar = (4*pi*Densidade do Líquido*[g]*Diferença na cabeça de pressão*Raio do Tubo^4)/(128*Viscosidade do Fluido*Comprimento do tubo)
Q = (4*pi*ρ*[g]*h*rp^4)/(128*μ*L)
Esta fórmula usa 2 Constantes, 6 Variáveis
Constantes Usadas
[g] - Aceleração gravitacional na Terra Valor considerado como 9.80665
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Descarga em Tubo Capilar - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - A descarga no tubo capilar é a taxa de fluxo de um líquido.
Densidade do Líquido - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade do líquido refere-se à sua massa por unidade de volume. É uma medida de quão compactadas as moléculas estão dentro do líquido e é normalmente denotada pelo símbolo ρ (rho).
Diferença na cabeça de pressão - (Medido em Metro) - A diferença na carga de pressão é considerada na aplicação prática da equação de Bernoulli.
Raio do Tubo - (Medido em Metro) - O raio do tubo normalmente se refere à distância do centro do tubo até sua superfície externa.
Viscosidade do Fluido - (Medido em pascal segundo) - A viscosidade do fluido é uma medida de sua resistência à deformação em uma determinada taxa.
Comprimento do tubo - (Medido em Metro) - Comprimento do tubo refere-se à distância entre dois pontos ao longo do eixo do tubo. É um parâmetro fundamental usado para descrever o tamanho e o layout de um sistema de tubulação.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Densidade do Líquido: 984.6633 Quilograma por Metro Cúbico --> 984.6633 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Diferença na cabeça de pressão: 10.21 Metro --> 10.21 Metro Nenhuma conversão necessária
Raio do Tubo: 0.2 Metro --> 0.2 Metro Nenhuma conversão necessária
Viscosidade do Fluido: 8.23 Newton Segundo por Metro Quadrado --> 8.23 pascal segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Comprimento do tubo: 3 Metro --> 3 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Q = (4*pi*ρ*[g]*h*rp^4)/(128*μ*L) --> (4*pi*984.6633*[g]*10.21*0.2^4)/(128*8.23*3)
Avaliando ... ...
Q = 0.627238858992695
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.627238858992695 Metro Cúbico por Segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.627238858992695 0.627239 Metro Cúbico por Segundo <-- Descarga em Tubo Capilar
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Shikha Maurya
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Bombay
Shikha Maurya verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Fluxo de fluido e resistência Calculadoras

Método de Descarga em Tubo Capilar
​ LaTeX ​ Vai Descarga em Tubo Capilar = (4*pi*Densidade do Líquido*[g]*Diferença na cabeça de pressão*Raio do Tubo^4)/(128*Viscosidade do Fluido*Comprimento do tubo)
Força de cisalhamento ou resistência viscosa no mancal
​ LaTeX ​ Vai Força de cisalhamento = (pi^2*Viscosidade do Fluido*Velocidade Média em RPM*Comprimento do tubo*Diâmetro do eixo^2)/(Espessura do filme de óleo)
Tensão de cisalhamento no fluido ou óleo do rolamento do jornal
​ LaTeX ​ Vai Tensão de cisalhamento = (pi*Viscosidade do Fluido*Diâmetro do eixo*Velocidade Média em RPM)/(60*Espessura do filme de óleo)
Força de arrasto no método de resistência da esfera descendente
​ LaTeX ​ Vai Força de arrasto = 3*pi*Viscosidade do Fluido*Velocidade da Esfera*Diâmetro da Esfera

Método de Descarga em Tubo Capilar Fórmula

​LaTeX ​Vai
Descarga em Tubo Capilar = (4*pi*Densidade do Líquido*[g]*Diferença na cabeça de pressão*Raio do Tubo^4)/(128*Viscosidade do Fluido*Comprimento do tubo)
Q = (4*pi*ρ*[g]*h*rp^4)/(128*μ*L)

O que é o método do tubo capilar?

Um tubo capilar de raio r é imerso verticalmente a uma profundidade h1 no líquido de densidade ρ1 em teste. A pressão gρh necessária para forçar o menisco até a extremidade inferior do capilar e mantê-lo ali é medida.

O que é o método do tubo capilar na medição da viscosidade?

Um viscosímetro de tubo capilar foi desenvolvido para medir a viscosidade dinâmica de gases para alta pressão e alta temperatura. As medições de uma queda de pressão através do tubo capilar com alta precisão em condições extremas são o principal desafio deste método.

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