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Die Flüssigkeitsviskosität ist definiert als Maß für den Strömungswiderstand oder die innere Reibung einer Flüssigkeit, wenn sie einer äußeren Kraft ausgesetzt wird. Überprüfen Sie FAQs
μ=d2εΔPm32JwMΤlmt
μ - Flüssigkeitsviskosität?d - Porendurchmesser?ε - Membranporosität?ΔPm - Angewandte Druckantriebskraft?JwM - Fluss durch die Membran?Τ - Tortuosität?lmt - Membrandicke?

Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung aus:.

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Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
μ=d2εΔPm32JwMΤlmt
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
μ=6.3245μm20.35300000Pa320.0069m³/(m²*s)28075μm
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
μ=6.3E-6m20.35300000Pa320.0069m³/(m²*s)2807.5E-5m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
μ=6.3E-620.35300000320.00692807.5E-5
Nächster Schritt Auswerten
μ=0.0008999900155611Pa*s
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
μ=0.0008999900155611Kg/ms
Letzter Schritt Rundungsantwort
μ=0.0009Kg/ms

Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung Formel Elemente

Variablen
Flüssigkeitsviskosität
Die Flüssigkeitsviskosität ist definiert als Maß für den Strömungswiderstand oder die innere Reibung einer Flüssigkeit, wenn sie einer äußeren Kraft ausgesetzt wird.
Symbol: μ
Messung: Dynamische ViskositätEinheit: Kg/ms
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Porendurchmesser
Der Porendurchmesser ist definiert als der Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Wänden einer Pore.
Symbol: d
Messung: LängeEinheit: μm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Membranporosität
Die Membranporosität ist definiert als der Hohlraumvolumenanteil einer Membran. Es ist das Volumen der Poren dividiert durch das Gesamtvolumen der Membran.
Symbol: ε
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Angewandte Druckantriebskraft
Angewandter Druck als treibende Kraft ist definiert als die Kraft oder der Druck, der absichtlich ausgeübt oder angewendet wird, um einen Prozess einzuleiten oder zu erleichtern.
Symbol: ΔPm
Messung: DruckEinheit: Pa
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Fluss durch die Membran
Der Fluss durch eine Membran ist definiert als die Geschwindigkeit der Bewegung oder Übertragung einer Substanz pro Flächeneinheit durch eine poröse Barriere, die als Membran bezeichnet wird.
Symbol: JwM
Messung: MembranflussEinheit: m³/(m²*s)
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Tortuosität
Tortuosität ist eine intrinsische Eigenschaft eines porösen Materials, die üblicherweise als das Verhältnis der tatsächlichen Länge des Fließwegs zum geraden Abstand zwischen den Enden des Fließwegs definiert wird.
Symbol: Τ
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Membrandicke
Die Membrandicke ist definiert als der Unterschied zwischen der inneren und äußeren Grenze der Membran.
Symbol: lmt
Messung: LängeEinheit: μm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Flüssigkeitsviskosität

​ge Flüssigkeitsviskosität basierend auf dem Membranwiderstand
μ=ΔPmRmJwM

Andere Formeln in der Kategorie Grundlagen von Membrantrennverfahren

​ge Hagen Poiseuille-basiertes Flussmittel zur Membrantrennung
JwM=εd2ΔPm32μΤlmt
​ge Strömungswiderstand in Membranen
Rm=ΔPmμJwM

Wie wird Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung ausgewertet?

Der Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung-Evaluator verwendet Liquid Viscosity = (Porendurchmesser^2*Membranporosität*Angewandte Druckantriebskraft)/(32*Fluss durch die Membran*Tortuosität*Membrandicke), um Flüssigkeitsviskosität, Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung definiert die Viskosität der Flüssigkeit, die durch die Membran fließt. Es hilft zu bestimmen, wie viskos die Flüssigkeit durch die Membran fließt auszuwerten. Flüssigkeitsviskosität wird durch das Symbol μ gekennzeichnet.

Wie wird Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung zu verwenden, geben Sie Porendurchmesser (d), Membranporosität (ε), Angewandte Druckantriebskraft (ΔPm), Fluss durch die Membran (JwM), Tortuosität (Τ) & Membrandicke (lmt) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung

Wie lautet die Formel zum Finden von Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung?
Die Formel von Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung wird als Liquid Viscosity = (Porendurchmesser^2*Membranporosität*Angewandte Druckantriebskraft)/(32*Fluss durch die Membran*Tortuosität*Membrandicke) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.00225 = (6.3245E-06^2*0.35*300000)/(32*0.0069444*280*7.5E-05).
Wie berechnet man Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung?
Mit Porendurchmesser (d), Membranporosität (ε), Angewandte Druckantriebskraft (ΔPm), Fluss durch die Membran (JwM), Tortuosität (Τ) & Membrandicke (lmt) können wir Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung mithilfe der Formel - Liquid Viscosity = (Porendurchmesser^2*Membranporosität*Angewandte Druckantriebskraft)/(32*Fluss durch die Membran*Tortuosität*Membrandicke) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Flüssigkeitsviskosität?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Flüssigkeitsviskosität-
  • Liquid Viscosity=Applied Pressure Driving Force/(Membrane Flow Resistance of Unit Area*Flux through Membrane)OpenImg
Kann Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung negativ sein?
Ja, der in Dynamische Viskosität gemessene Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung verwendet?
Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung wird normalerweise mit Kilogramm pro Meter pro Sekunde[Kg/ms] für Dynamische Viskosität gemessen. Pascal Sekunde[Kg/ms], Newtonsekunde pro Quadratmeter[Kg/ms], Millinewtonsekunde pro Quadratmeter[Kg/ms] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Flüssigkeitsviskosität basierend auf der Hagen-Poiseuille-Gleichung gemessen werden kann.
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