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Die dynamische Viskosität bezeichnet den inneren Fließwiderstand einer Flüssigkeit bei Einwirkung einer Kraft. Überprüfen Sie FAQs
μ=(𝜏+dp|dr(0.5D-R))(wVmean)
μ - Dynamische Viskosität?𝜏 - Scherspannung?dp|dr - Druckgradient?D - Abstand zwischen den Platten?R - Horizontaler Abstand?w - Breite?Vmean - Mittlere Geschwindigkeit?

Dynamische Viskosität bei Belastung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Dynamische Viskosität bei Belastung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Dynamische Viskosität bei Belastung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Dynamische Viskosität bei Belastung aus:.

5.7817Edit=(45.9Edit+17Edit(0.52.9Edit-4Edit))(2.29Edit10.1Edit)
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Dynamische Viskosität bei Belastung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Dynamische Viskosität bei Belastung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
μ=(𝜏+dp|dr(0.5D-R))(wVmean)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
μ=(45.9Pa+17N/m³(0.52.9-4m))(2.29m10.1m/s)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
μ=(45.9+17(0.52.9-4))(2.2910.1)
Nächster Schritt Auswerten
μ=0.578168316831684Pa*s
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
μ=5.78168316831684P
Letzter Schritt Rundungsantwort
μ=5.7817P

Dynamische Viskosität bei Belastung Formel Elemente

Variablen
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.
Scherspannung
Scherspannung ist eine Kraft, die dazu neigt, eine Verformung eines Materials durch Verrutschen entlang einer Ebene oder Ebenen parallel zur ausgeübten Spannung zu verursachen.
Symbol: 𝜏
Messung: BetonenEinheit: Pa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Druckgradient
Der Druckgradient bezieht sich auf die Änderungsrate des Drucks in eine bestimmte Richtung und gibt an, wie schnell der Druck an einem bestimmten Ort zunimmt oder abnimmt.
Symbol: dp|dr
Messung: DruckgefälleEinheit: N/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Abstand zwischen den Platten
Der Plattenabstand ist die Länge des Raumes zwischen zwei Punkten.
Symbol: D
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Horizontaler Abstand
Die horizontale Distanz bezeichnet die momentane horizontale Distanz, die ein Objekt bei einer Projektilbewegung zurücklegt.
Symbol: R
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Breite
Mit der Breite ist die Messung oder Ausdehnung eines Gegenstands von einer Seite zur anderen gemeint.
Symbol: w
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Mittlere Geschwindigkeit
Die mittlere Geschwindigkeit ist definiert als die durchschnittliche Geschwindigkeit einer Flüssigkeit an einem Punkt und über eine beliebige Zeit T.
Symbol: Vmean
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Dynamische Viskosität

​ge Dynamische Viskosität bei gegebener Fließgeschwindigkeit
μ=(0.5dp|dr(DR-R2))(VmeanRw)-Vf

Andere Formeln in der Kategorie Laminare Strömung zwischen parallelen flachen Platten, eine Platte bewegt sich und die andere ruht, Couette-Strömung

​ge Strömungsgeschwindigkeit des Abschnitts
Vf=(VmeanRw)-0.5dp|dr(DR-R2)μ
​ge Mittlere Strömungsgeschwindigkeit bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit
Vf=(VmeanRw)-0.5dp|dr(wR-R2)μ

Wie wird Dynamische Viskosität bei Belastung ausgewertet?

Der Dynamische Viskosität bei Belastung-Evaluator verwendet Dynamic Viscosity = (Scherspannung+Druckgradient*(0.5*Abstand zwischen den Platten-Horizontaler Abstand))*(Breite/Mittlere Geschwindigkeit), um Dynamische Viskosität, Die Formel für die dynamische Viskosität bei gegebener Spannung ist definiert als der Widerstand, den die Flüssigkeit der relativen Bewegung des Objekts in der flüssigen Phase bietet auszuwerten. Dynamische Viskosität wird durch das Symbol μ gekennzeichnet.

Wie wird Dynamische Viskosität bei Belastung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Dynamische Viskosität bei Belastung zu verwenden, geben Sie Scherspannung (𝜏), Druckgradient (dp|dr), Abstand zwischen den Platten (D), Horizontaler Abstand (R), Breite (w) & Mittlere Geschwindigkeit (Vmean) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Dynamische Viskosität bei Belastung

Wie lautet die Formel zum Finden von Dynamische Viskosität bei Belastung?
Die Formel von Dynamische Viskosität bei Belastung wird als Dynamic Viscosity = (Scherspannung+Druckgradient*(0.5*Abstand zwischen den Platten-Horizontaler Abstand))*(Breite/Mittlere Geschwindigkeit) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 75.74257 = (45.9+17*(0.5*2.9-4))*(2.29/10.1).
Wie berechnet man Dynamische Viskosität bei Belastung?
Mit Scherspannung (𝜏), Druckgradient (dp|dr), Abstand zwischen den Platten (D), Horizontaler Abstand (R), Breite (w) & Mittlere Geschwindigkeit (Vmean) können wir Dynamische Viskosität bei Belastung mithilfe der Formel - Dynamic Viscosity = (Scherspannung+Druckgradient*(0.5*Abstand zwischen den Platten-Horizontaler Abstand))*(Breite/Mittlere Geschwindigkeit) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Dynamische Viskosität?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Dynamische Viskosität-
  • Dynamic Viscosity=((0.5*Pressure Gradient*(Distance between plates*Horizontal Distance-Horizontal Distance^2)))/((Mean Velocity*Horizontal Distance/Width)-Flow velocity)OpenImg
Kann Dynamische Viskosität bei Belastung negativ sein?
NEIN, der in Dynamische Viskosität gemessene Dynamische Viskosität bei Belastung kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Dynamische Viskosität bei Belastung verwendet?
Dynamische Viskosität bei Belastung wird normalerweise mit Haltung[P] für Dynamische Viskosität gemessen. Pascal Sekunde[P], Newtonsekunde pro Quadratmeter[P], Millinewtonsekunde pro Quadratmeter[P] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Dynamische Viskosität bei Belastung gemessen werden kann.
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