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Die dynamische Viskosität bezeichnet den inneren Fließwiderstand einer Flüssigkeit bei Einwirkung einer Kraft. Überprüfen Sie FAQs
μ=(12v)dp|dr(wR2)
μ - Dynamische Viskosität?v - Geschwindigkeit der Flüssigkeit?dp|dr - Druckgradient?w - Breite?R - Horizontaler Abstand?

Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils aus:.

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Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
μ=(12v)dp|dr(wR2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
μ=(1261.57m/s)17N/m³(3m6.9m2)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
μ=(1261.57)17(36.92)
Nächster Schritt Auswerten
μ=19.7182881273347Pa*s
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
μ=197.182881273347P
Letzter Schritt Rundungsantwort
μ=197.1829P

Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils 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.
Geschwindigkeit der Flüssigkeit
Die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der sich die Flüssigkeit durch ein Rohr oder einen Kanal bewegt.
Symbol: v
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
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.
Breite
Die Breite ist das Maß oder die Ausdehnung von etwas von einer Seite zur anderen.
Symbol: w
Messung: LängeEinheit: m
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.

Andere Formeln zum Finden von Dynamische Viskosität

​ge Dynamische Viskosität bei maximaler Geschwindigkeit zwischen den Platten
μ=(w2)dp|dr8Vmax
​ge Dynamische Viskosität bei mittlerer Fließgeschwindigkeit mit Druckgradient
μ=(w212Vmean)dp|dr
​ge Dynamische Viskosität bei gegebener Druckdifferenz
μ=ΔPw12VmeanLp

Wie wird Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils ausgewertet?

Der Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils-Evaluator verwendet Dynamic Viscosity = (1/(2*Geschwindigkeit der Flüssigkeit))*Druckgradient*(Breite*Horizontaler Abstand^2), um Dynamische Viskosität, Die dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils ist definiert als der Widerstand, den die Flüssigkeit der relativen Bewegung bietet auszuwerten. Dynamische Viskosität wird durch das Symbol μ gekennzeichnet.

Wie wird Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils zu verwenden, geben Sie Geschwindigkeit der Flüssigkeit (v), Druckgradient (dp|dr), Breite (w) & Horizontaler Abstand (R) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils

Wie lautet die Formel zum Finden von Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils?
Die Formel von Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils wird als Dynamic Viscosity = (1/(2*Geschwindigkeit der Flüssigkeit))*Druckgradient*(Breite*Horizontaler Abstand^2) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1971.829 = (1/(2*61.57))*17*(3*6.9^2).
Wie berechnet man Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils?
Mit Geschwindigkeit der Flüssigkeit (v), Druckgradient (dp|dr), Breite (w) & Horizontaler Abstand (R) können wir Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils mithilfe der Formel - Dynamic Viscosity = (1/(2*Geschwindigkeit der Flüssigkeit))*Druckgradient*(Breite*Horizontaler Abstand^2) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Dynamische Viskosität?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Dynamische Viskosität-
  • Dynamic Viscosity=((Width^2)*Pressure Gradient)/(8*Maximum Velocity)OpenImg
  • Dynamic Viscosity=((Width^2)/(12*Mean Velocity))*Pressure GradientOpenImg
  • Dynamic Viscosity=(Pressure Difference*Width)/(12*Mean Velocity*Length of Pipe)OpenImg
Kann Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils negativ sein?
NEIN, der in Dynamische Viskosität gemessene Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils verwendet?
Dynamische Viskosität unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils 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 unter Verwendung des Geschwindigkeitsverteilungsprofils gemessen werden kann.
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