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Der Rohrdurchmesser bezieht sich auf den Durchmesser des Rohrs, in dem die Flüssigkeit fließt. Überprüfen Sie FAQs
Dpipe=μtsecγfA32ARLpln(h1h2)
Dpipe - Rohrdurchmesser?μ - Dynamische Viskosität?tsec - Zeit in Sekunden?γf - Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit?A - Querschnittsfläche des Rohres?AR - Durchschnittliche Reservoirfläche?Lp - Rohrlänge?h1 - Höhe der Spalte 1?h2 - Höhe der Spalte 2?

Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit aus:.

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Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Dpipe=μtsecγfA32ARLpln(h1h2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Dpipe=10.2P110s9.81kN/m³0.26232100.1mln(12.01cm5.01cm)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
Dpipe=10.2P110s9.81kN/m³0.26232100.1mln(0.1201m0.0501m)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Dpipe=10.21109.810.26232100.1ln(0.12010.0501)
Nächster Schritt Auswerten
Dpipe=1.00467303578887m
Letzter Schritt Rundungsantwort
Dpipe=1.0047m

Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit Formel Elemente

Variablen
Funktionen
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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)
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln zum Finden von Rohrdurchmesser

​ge Durchmesser des Rohrs bei gegebener dynamischer Viskosität mit der Länge
Dpipe=(Q(πγfH)/(128Lpμ))14
​ge Rohrdurchmesser bei gegebener kinematischer Viskosität
Dpipe=((υ([g]Htπtsec)/(128LpVT)))14

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 Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit ausgewertet?

Der Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit-Evaluator verwendet Diameter of Pipe = sqrt(Dynamische Viskosität/((Zeit in Sekunden*Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit*Querschnittsfläche des Rohres)/(32*Durchschnittliche Reservoirfläche*Rohrlänge*ln(Höhe der Spalte 1/Höhe der Spalte 2)))), um Rohrdurchmesser, Der Rohrdurchmesser wird mithilfe der Formel „Dynamische Viskosität im Zeitverlauf“ als die Breite des Rohrs definiert, die zur Messung des Durchflusses oder der Viskosität verwendet wird auszuwerten. Rohrdurchmesser wird durch das Symbol Dpipe gekennzeichnet.

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

FAQs An Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit

Wie lautet die Formel zum Finden von Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit?
Die Formel von Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit wird als Diameter of Pipe = sqrt(Dynamische Viskosität/((Zeit in Sekunden*Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit*Querschnittsfläche des Rohres)/(32*Durchschnittliche Reservoirfläche*Rohrlänge*ln(Höhe der Spalte 1/Höhe der Spalte 2)))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.003636 = sqrt(1.02/((110*9810*0.262)/(32*10*0.1*ln(0.1201/0.0501)))).
Wie berechnet man Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit?
Mit Dynamische Viskosität (μ), Zeit in Sekunden (tsec), Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit f), Querschnittsfläche des Rohres (A), Durchschnittliche Reservoirfläche (AR), Rohrlänge (Lp), Höhe der Spalte 1 (h1) & Höhe der Spalte 2 (h2) können wir Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit mithilfe der Formel - Diameter of Pipe = sqrt(Dynamische Viskosität/((Zeit in Sekunden*Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit*Querschnittsfläche des Rohres)/(32*Durchschnittliche Reservoirfläche*Rohrlänge*ln(Höhe der Spalte 1/Höhe der Spalte 2)))) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln), Quadratwurzel (sqrt) Funktion(en).
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Rohrdurchmesser?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Rohrdurchmesser-
  • Diameter of Pipe=(Discharge in Laminar Flow/((pi*Specific Weight of Liquid*Head of the Liquid))/(128*Length of Pipe*Dynamic Viscosity))^(1/4)OpenImg
  • Diameter of Pipe=((Kinematic Viscosity/(([g]*Total Head*pi*Time in Seconds))/(128*Length of Pipe*Volume of Liquid)))^1/4OpenImg
Kann Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit negativ sein?
NEIN, der in Länge gemessene Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit verwendet?
Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit wird normalerweise mit Meter[m] für Länge gemessen. Millimeter[m], Kilometer[m], Dezimeter[m] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit gemessen werden kann.
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