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Die dynamische Viskosität bezeichnet den inneren Fließwiderstand einer Flüssigkeit bei Einwirkung einer Kraft. Überprüfen Sie FAQs
μ=0.5dp|drRR-CHRuOiltank+(vpistonRCH)
μ - Dynamische Viskosität?dp|dr - Druckgefälle?R - Horizontaler Abstand?CH - Hydraulisches Spiel?uOiltank - Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Öltank?vpiston - Geschwindigkeit des Kolbens?

Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank aus:.

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Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
μ=0.5dp|drRR-CHRuOiltank+(vpistonRCH)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
μ=0.560N/m³0.7m0.7m-50mm0.7m12m/s+(0.045m/s0.7m50mm)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
μ=0.560N/m³0.7m0.7m-0.05m0.7m12m/s+(0.045m/s0.7m0.05m)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
μ=0.5600.70.7-0.050.712+(0.0450.70.05)
Nächster Schritt Auswerten
μ=1.08076009501188Pa*s
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
μ=10.8076009501188P
Letzter Schritt Rundungsantwort
μ=10.8076P

Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank 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.
Druckgefälle
Der Druckgradient ist die Druckänderung in Bezug auf den radialen Abstand des Elements.
Symbol: dp|dr
Messung: DruckgefälleEinheit: N/m³
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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.
Hydraulisches Spiel
Der hydraulische Abstand ist der Spalt oder Raum zwischen zwei aneinander angrenzenden Oberflächen.
Symbol: CH
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Öltank
Die Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Öltank ist das Flüssigkeitsvolumen, das pro Querschnittsflächeneinheit in dem gegebenen Behälter fließt.
Symbol: uOiltank
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Geschwindigkeit des Kolbens
Die Geschwindigkeit des Kolbens in einer Kolbenpumpe ist definiert als das Produkt aus Winkelgeschwindigkeit und Zeit, Kurbelradius und Winkelgeschwindigkeit.
Symbol: vpiston
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=dp|drCR312(QπD)+vpiston0.5CR
​ge Dynamische Viskosität für den Druckabbau über die Kolbenlänge
μ=ΔPf(6vpistonLPCR3)(0.5D+CR)
​ge Dynamische Viskosität für scherkraftbeständige Bewegung des Kolbens
μ=FsπLPvpiston(1.5(DCR)2+4(DCR))

Wie wird Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank ausgewertet?

Der Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank-Evaluator verwendet Dynamic Viscosity = 0.5*Druckgefälle*(Horizontaler Abstand*Horizontaler Abstand-Hydraulisches Spiel*Horizontaler Abstand)/(Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Öltank+(Geschwindigkeit des Kolbens*Horizontaler Abstand/Hydraulisches Spiel)), um Dynamische Viskosität, Die dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank ist definiert als der Widerstand, den die Flüssigkeit im Strömungsmedium bietet auszuwerten. Dynamische Viskosität wird durch das Symbol μ gekennzeichnet.

Wie wird Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank zu verwenden, geben Sie Druckgefälle (dp|dr), Horizontaler Abstand (R), Hydraulisches Spiel (CH), Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Öltank (uOiltank) & Geschwindigkeit des Kolbens (vpiston) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank

Wie lautet die Formel zum Finden von Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank?
Die Formel von Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank wird als Dynamic Viscosity = 0.5*Druckgefälle*(Horizontaler Abstand*Horizontaler Abstand-Hydraulisches Spiel*Horizontaler Abstand)/(Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Öltank+(Geschwindigkeit des Kolbens*Horizontaler Abstand/Hydraulisches Spiel)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 4.540465 = 0.5*60*(0.7*0.7-0.05*0.7)/(12+(0.045*0.7/0.05)).
Wie berechnet man Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank?
Mit Druckgefälle (dp|dr), Horizontaler Abstand (R), Hydraulisches Spiel (CH), Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Öltank (uOiltank) & Geschwindigkeit des Kolbens (vpiston) können wir Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank mithilfe der Formel - Dynamic Viscosity = 0.5*Druckgefälle*(Horizontaler Abstand*Horizontaler Abstand-Hydraulisches Spiel*Horizontaler Abstand)/(Flüssigkeitsgeschwindigkeit im Öltank+(Geschwindigkeit des Kolbens*Horizontaler Abstand/Hydraulisches Spiel)) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Dynamische Viskosität?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Dynamische Viskosität-
  • Dynamic Viscosity=(Pressure Gradient*(Radial Clearance^3)/12)/((Discharge in Laminar Flow/pi*Diameter of Piston)+Velocity of Piston*0.5*Radial Clearance)OpenImg
  • Dynamic Viscosity=Pressure Drop due to Friction/((6*Velocity of Piston*Piston Length/(Radial Clearance^3))*(0.5*Diameter of Piston+Radial Clearance))OpenImg
  • Dynamic Viscosity=Shear Force/(pi*Piston Length*Velocity of Piston*(1.5*(Diameter of Piston/Radial Clearance)^2+4*(Diameter of Piston/Radial Clearance)))OpenImg
Kann Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank negativ sein?
NEIN, der in Dynamische Viskosität gemessene Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank verwendet?
Dynamische Viskosität bei gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank 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 gegebener Strömungsgeschwindigkeit im Öltank gemessen werden kann.
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