Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit Formel

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Das Drehmoment am inneren Zylinder gibt an, wie groß die auf einen Zylinder einwirkende Kraft ist, die ihn zum Drehen bringt. Überprüfen Sie FAQs
T=μ15(r2-r1)ππr1r1r2hΩ
T - Drehmoment am Innenzylinder?μ - Dynamische Viskosität?r2 - Radius des äußeren Zylinders?r1 - Radius des inneren Zylinders?h - Höhe des Zylinders?Ω - Winkelgeschwindigkeit?π - Archimedes-Konstante?

Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit aus:.

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Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
T=μ15(r2-r1)ππr1r1r2hΩ
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
T=10.2P15(13m-12m)ππ12m12m13m11.9m5rev/s
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
T=10.2P15(13m-12m)3.14163.141612m12m13m11.9m5rev/s
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
T=1.02Pa*s15(13m-12m)3.14163.141612m12m13m11.9m31.4159rad/s
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
T=1.0215(13-12)3.14163.141612121311.931.4159
Nächster Schritt Auswerten
T=469690.024535239N*m
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
T=469.69002453524kN*m
Letzter Schritt Rundungsantwort
T=469.69kN*m

Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Drehmoment am Innenzylinder
Das Drehmoment am inneren Zylinder gibt an, wie groß die auf einen Zylinder einwirkende Kraft ist, die ihn zum Drehen bringt.
Symbol: T
Messung: DrehmomentEinheit: kN*m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dynamische Viskosität
Die dynamische Viskosität bezeichnet den inneren Fließwiderstand einer Flüssigkeit bei Einwirkung einer Kraft.
Symbol: μ
Messung: Dynamische ViskositätEinheit: P
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radius des äußeren Zylinders
Der Radius des Außenzylinders bezieht sich auf den Abstand zur Messung der Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Drehung des Innenzylinders.
Symbol: r2
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radius des inneren Zylinders
Der Radius des Innenzylinders bezieht sich auf den Abstand von der Mitte zur Oberfläche des Innenzylinders und ist für die Viskositätsmessung entscheidend.
Symbol: r1
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Höhe des Zylinders
Die Höhe des Zylinders bezieht sich auf den Abstand zwischen dem niedrigsten und höchsten Punkt einer aufrecht stehenden Person/Form/eines aufrecht stehenden Objekts.
Symbol: h
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Winkelgeschwindigkeit
Die Winkelgeschwindigkeit bezieht sich auf die Änderungsrate der Winkelverschiebung.
Symbol: Ω
Messung: WinkelgeschwindigkeitEinheit: rev/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere Formeln in der Kategorie Koaxialzylinder-Viskosimeter

​ge Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment
ΤTorque=2((r1)2)h𝜏
​ge Radius des Innenzylinders bei gegebenem Drehmoment, das auf den Innenzylinder ausgeübt wird
r1=T2πh𝜏
​ge Höhe des Zylinders bei gegebenem Drehmoment, das auf den inneren Zylinder ausgeübt wird
h=T2π((r1)2)𝜏
​ge Schubspannung am Zylinder bei gegebenem Drehmoment am Innenzylinder
𝜏=T2π((r1)2)h

Wie wird Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit ausgewertet?

Der Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit-Evaluator verwendet Torque on Inner Cylinder = Dynamische Viskosität/((15*(Radius des äußeren Zylinders-Radius des inneren Zylinders))/(pi*pi*Radius des inneren Zylinders*Radius des inneren Zylinders*Radius des äußeren Zylinders*Höhe des Zylinders*Winkelgeschwindigkeit)), um Drehmoment am Innenzylinder, Das auf den inneren Zylinder ausgeübte Drehmoment wird bei gegebener Formel zur dynamischen Viskosität einer Flüssigkeit als die Rotationsgeschwindigkeit des koaxialen Zylinders definiert auszuwerten. Drehmoment am Innenzylinder wird durch das Symbol T gekennzeichnet.

Wie wird Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit zu verwenden, geben Sie Dynamische Viskosität (μ), Radius des äußeren Zylinders (r2), Radius des inneren Zylinders (r1), Höhe des Zylinders (h) & Winkelgeschwindigkeit (Ω) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit

Wie lautet die Formel zum Finden von Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit?
Die Formel von Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit wird als Torque on Inner Cylinder = Dynamische Viskosität/((15*(Radius des äußeren Zylinders-Radius des inneren Zylinders))/(pi*pi*Radius des inneren Zylinders*Radius des inneren Zylinders*Radius des äußeren Zylinders*Höhe des Zylinders*Winkelgeschwindigkeit)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.46969 = 1.02/((15*(13-12))/(pi*pi*12*12*13*11.9*31.4159265342981)).
Wie berechnet man Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit?
Mit Dynamische Viskosität (μ), Radius des äußeren Zylinders (r2), Radius des inneren Zylinders (r1), Höhe des Zylinders (h) & Winkelgeschwindigkeit (Ω) können wir Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit mithilfe der Formel - Torque on Inner Cylinder = Dynamische Viskosität/((15*(Radius des äußeren Zylinders-Radius des inneren Zylinders))/(pi*pi*Radius des inneren Zylinders*Radius des inneren Zylinders*Radius des äußeren Zylinders*Höhe des Zylinders*Winkelgeschwindigkeit)) finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Kann Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit negativ sein?
NEIN, der in Drehmoment gemessene Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit verwendet?
Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit wird normalerweise mit Kilonewton Meter[kN*m] für Drehmoment gemessen. Newtonmeter[kN*m], Newton Zentimeter[kN*m], Newton Millimeter[kN*m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Auf den Innenzylinder ausgeübtes Drehmoment bei gegebener dynamischer Viskosität der Flüssigkeit gemessen werden kann.
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