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Die Rohrlänge bezieht sich auf die Gesamtlänge von einem Ende zum anderen, durch die die Flüssigkeit fließt. Überprüfen Sie FAQs
Lp=tsecAγfDpipe32μARln(h1h2)
Lp - Rohrlänge?tsec - Zeit in Sekunden?A - Querschnittsfläche des Rohres?γf - Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit?Dpipe - Rohrdurchmesser?μ - Dynamische Viskosität?AR - Durchschnittliche Reservoirfläche?h1 - Höhe der Spalte 1?h2 - Höhe der Spalte 2?

Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität aus:.

0.1001Edit=110Edit0.262Edit9.81Edit1.01Edit3210.2Edit10Editln(12.01Edit5.01Edit)
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Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Lp=tsecAγfDpipe32μARln(h1h2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Lp=110s0.2629.81kN/m³1.01m3210.2P10ln(12.01cm5.01cm)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Lp=110s0.2629.81kN/m³101cm3210.2P10ln(12.01cm5.01cm)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Lp=1100.2629.811013210.210ln(12.015.01)
Nächster Schritt Auswerten
Lp=0.100062622474248m
Letzter Schritt Rundungsantwort
Lp=0.1001m

Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Rohrlänge
Die Rohrlänge bezieht sich auf die Gesamtlänge von einem Ende zum anderen, durch die die Flüssigkeit fließt.
Symbol: Lp
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Zeit in Sekunden
Die Zeit in Sekunden bezieht sich auf die fortlaufende und kontinuierliche Abfolge von Ereignissen, die nacheinander auftreten, von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft.
Symbol: tsec
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Querschnittsfläche des Rohres
Der Querschnittsbereich eines Rohrs bezieht sich auf die Fläche des Rohrs, durch die die jeweilige Flüssigkeit fließt.
Symbol: A
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit
Das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit bezieht sich auf das Gewicht pro Volumeneinheit dieser Substanz.
Symbol: γf
Messung: Bestimmtes GewichtEinheit: kN/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Rohrdurchmesser
Der Rohrdurchmesser bezieht sich auf den Durchmesser des Rohrs, in dem die Flüssigkeit fließt.
Symbol: Dpipe
Messung: LängeEinheit: 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.
Durchschnittliche Reservoirfläche
Die durchschnittliche Stauseefläche bezieht sich auf den Monat und ist definiert als die Gesamtfläche des Stausees, der durch einen Damm zur Speicherung von Süßwasser geschaffen wird.
Symbol: AR
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Höhe der Spalte 1
Die Höhe der Spalte 1 bezieht sich auf die Länge der Spalte 1, gemessen von unten nach oben.
Symbol: h1
Messung: LängeEinheit: cm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Höhe der Spalte 2
Die Höhe der Spalte 2 bezieht sich auf die Länge der Spalte 2, gemessen von unten nach oben.
Symbol: h2
Messung: LängeEinheit: cm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln zum Finden von Rohrlänge

​ge Länge des Rohres bei gegebener kinematischer Viskosität
Lp=[g]Htπtsec(dpipe4)128VTυ

Andere Formeln in der Kategorie Kapillarrohrviskosimeter

​ge Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten im Fluss
μ=(tsecAγfDpipe32ARLpln(h1h2))
​ge Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität
A=μtsecγfDpipe32ARLpln(h1h2)

Wie wird Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität ausgewertet?

Der Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität-Evaluator verwendet Length of Pipe = (Zeit in Sekunden*Querschnittsfläche des Rohres*Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit*Rohrdurchmesser)/(32*Dynamische Viskosität*Durchschnittliche Reservoirfläche*ln(Höhe der Spalte 1/Höhe der Spalte 2)), um Rohrlänge, Die Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskositätsformel ist definiert als die Gesamtlänge von Groß- oder Lagertanks auszuwerten. Rohrlänge wird durch das Symbol Lp gekennzeichnet.

Wie wird Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität zu verwenden, geben Sie Zeit in Sekunden (tsec), Querschnittsfläche des Rohres (A), Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit f), Rohrdurchmesser (Dpipe), Dynamische Viskosität (μ), Durchschnittliche Reservoirfläche (AR), Höhe der Spalte 1 (h1) & Höhe der Spalte 2 (h2) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität

Wie lautet die Formel zum Finden von Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität?
Die Formel von Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität wird als Length of Pipe = (Zeit in Sekunden*Querschnittsfläche des Rohres*Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit*Rohrdurchmesser)/(32*Dynamische Viskosität*Durchschnittliche Reservoirfläche*ln(Höhe der Spalte 1/Höhe der Spalte 2)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1000.626 = (110*0.262*9810*1.01)/(32*1.02*10*ln(0.1201/0.0501)).
Wie berechnet man Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität?
Mit Zeit in Sekunden (tsec), Querschnittsfläche des Rohres (A), Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit f), Rohrdurchmesser (Dpipe), Dynamische Viskosität (μ), Durchschnittliche Reservoirfläche (AR), Höhe der Spalte 1 (h1) & Höhe der Spalte 2 (h2) können wir Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität mithilfe der Formel - Length of Pipe = (Zeit in Sekunden*Querschnittsfläche des Rohres*Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit*Rohrdurchmesser)/(32*Dynamische Viskosität*Durchschnittliche Reservoirfläche*ln(Höhe der Spalte 1/Höhe der Spalte 2)) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (Funktion) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Rohrlänge?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Rohrlänge-
  • Length of Pipe=([g]*Total Head*pi*Time in Seconds*(Pipe Diameter^4))/(128*Volume of Liquid*Kinematic Viscosity)OpenImg
Kann Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität negativ sein?
Ja, der in Länge gemessene Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität verwendet?
Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität wird normalerweise mit Meter[m] für Länge gemessen. Millimeter[m], Kilometer[m], Dezimeter[m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Länge des Reservoirs unter Verwendung der dynamischen Viskosität gemessen werden kann.
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