Вязкость жидкости или масла для метода капиллярной трубки Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Вязкость жидкости = (pi*Плотность жидкости*[g]*Разница в напоре*4*Радиус^4)/(128*Разряд в капиллярной трубке*Длина трубы)
μ = (pi*ρl*[g]*h*4*r^4)/(128*Q*L)
В этой формуле используются 2 Константы, 6 Переменные
Используемые константы
[g] - Гравитационное ускорение на Земле Значение, принятое как 9.80665
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Вязкость жидкости - (Измеряется в паскаля секунд) - Вязкость жидкости является мерой ее устойчивости к деформации при заданной скорости.
Плотность жидкости - (Измеряется в Килограмм на кубический метр) - Плотность жидкости – это масса единицы объема жидкости.
Разница в напоре - (Измеряется в Метр) - Разница в напоре учитывается при практическом применении уравнения Бернулли.
Радиус - (Измеряется в Метр) - Радиус — это радиальная линия, ведущая от фокуса к любой точке кривой.
Разряд в капиллярной трубке - (Измеряется в Кубический метр в секунду) - Разряд в капиллярной трубке – это скорость течения жидкости.
Длина трубы - (Измеряется в Метр) - Длина трубы — это расстояние между двумя точками вдоль оси трубы. Это фундаментальный параметр, используемый для описания размера и расположения трубопроводной системы.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Плотность жидкости: 4.24 Килограмм на кубический метр --> 4.24 Килограмм на кубический метр Конверсия не требуется
Разница в напоре: 10.21 Метр --> 10.21 Метр Конверсия не требуется
Радиус: 5 Метр --> 5 Метр Конверсия не требуется
Разряд в капиллярной трубке: 2.75 Кубический метр в секунду --> 2.75 Кубический метр в секунду Конверсия не требуется
Длина трубы: 3 Метр --> 3 Метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
μ = (pi*ρl*[g]*h*4*r^4)/(128*Q*L) --> (pi*4.24*[g]*10.21*4*5^4)/(128*2.75*3)
Оценка ... ...
μ = 3157.46276260608
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
3157.46276260608 паскаля секунд -->3157.46276260608 Ньютон-секунда на квадратный метр (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
3157.46276260608 3157.463 Ньютон-секунда на квадратный метр <-- Вязкость жидкости
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Технологический колледж ПСЖ (PSGCT), Коимбатур
Майаруцельван V создал этот калькулятор и еще 300+!
Verifier Image
Проверено Шикха Маурья
Индийский технологический институт (ИИТ), Бомбей
Шикха Маурья проверил этот калькулятор и еще 200+!

Анализ потока Калькуляторы

Потеря напора при вязком течении между двумя параллельными пластинами
​ LaTeX ​ Идти Потеря пеизометрической головы = (12*Вязкость жидкости*Скорость жидкости*Длина трубы)/(Плотность жидкости*[g]*Толщина масляной пленки^2)
Потеря напора для вязкого потока через круглую трубу
​ LaTeX ​ Идти Потеря пеизометрической головы = (32*Вязкость жидкости*Скорость жидкости*Длина трубы)/(Плотность жидкости*[g]*Диаметр трубы^2)
Разность давлений вязкого течения между двумя параллельными пластинами
​ LaTeX ​ Идти Разница давлений в вязком потоке = (12*Вязкость жидкости*Скорость жидкости*Длина трубы)/(Толщина масляной пленки^2)
Разница давлений для вязкого или ламинарного потока
​ LaTeX ​ Идти Разница давлений в вязком потоке = (32*Вязкость жидкости*Средняя скорость*Длина трубы)/(Диаметр трубы^2)

Вязкость жидкости или масла для метода капиллярной трубки формула

​LaTeX ​Идти
Вязкость жидкости = (pi*Плотность жидкости*[g]*Разница в напоре*4*Радиус^4)/(128*Разряд в капиллярной трубке*Длина трубы)
μ = (pi*ρl*[g]*h*4*r^4)/(128*Q*L)

Что такое метод капиллярной трубки?

Капиллярная трубка радиуса r погружается вертикально на глубину h1 в испытуемую жидкость плотностью ρ1. Измеряется давление gρh, необходимое для прижатия мениска к нижнему концу капилляра и удержания его там.

Что такое метод капиллярной трубки при измерении вязкости?

Вискозиметр с капиллярной трубкой был разработан для измерения динамической вязкости газов при высоком давлении и высокой температуре. Измерение перепада давления в капиллярной трубке с высокой точностью в экстремальных условиях является основной проблемой для этого метода.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!