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Le diamètre des particules est la mesure de la taille des particules individuelles dans un échantillon de sol ou de sédiment. Vérifiez FAQs
Dp=Rpνvs
Dp - Diamètre de la particule?Rp - Nombre de Reynolds d'une particule?ν - Viscosité cinématique?vs - Vitesse de stabilisation?

Exemple Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold.

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Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold ?

Premier pas Considérez la formule
Dp=Rpνvs
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
Dp=2010.2St1.5m/s
L'étape suivante Convertir des unités
Dp=200.001m²/s1.5m/s
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
Dp=200.0011.5
Dernière étape Évaluer
Dp=0.0136m

Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold Formule Éléments

Variables
Diamètre de la particule
Le diamètre des particules est la mesure de la taille des particules individuelles dans un échantillon de sol ou de sédiment.
Symbole: Dp
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Nombre de Reynolds d'une particule
Le nombre de Reynolds d'une particule est le rapport entre les forces d'inertie et les forces visqueuses des particules dans un fluide.
Symbole: Rp
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Viscosité cinématique
La viscosité cinématique est une variable atmosphérique définie comme le rapport entre la viscosité dynamique μ et la densité ρ du fluide.
Symbole: ν
La mesure: Viscosité cinématiqueUnité: St
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Vitesse de stabilisation
La vitesse de sédimentation est définie comme la vitesse terminale d'une particule dans un fluide immobile.
Symbole: vs
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Diamètre de la particule

​va Diamètre de la particule donnée Vitesse de sédimentation de la particule sphérique
Dp=Vsp(g18)(G-1)(1ν)
​va Diamètre de la particule compte tenu de la vitesse de sédimentation dans la zone de transition
Dp=((Vs')10.714g(G-1)/(13.88(ν)0.6))11.6
​va Diamètre de particule donné Vitesse de sédimentation pour la sédimentation turbulente
Dp=(Vst1.8g(G-1))2
​va Diamètre de la particule compte tenu de la vitesse de sédimentation pour l'équation de Hazen modifiée
Dp=(Vsm60.6(G-1)((3T)+70100))

Comment évaluer Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold ?

L'évaluateur Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold utilise Diameter of Particle = (Nombre de Reynolds d'une particule*Viscosité cinématique)/Vitesse de stabilisation pour évaluer Diamètre de la particule, Le diamètre de la particule donnée par la formule du nombre de Reynolds est défini comme le calcul du diamètre de la particule à l'intérieur du réservoir. Diamètre de la particule est désigné par le symbole Dp.

Comment évaluer Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold, saisissez Nombre de Reynolds d'une particule (Rp), Viscosité cinématique (ν) & Vitesse de stabilisation (vs) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold

Quelle est la formule pour trouver Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold ?
La formule de Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold est exprimée sous la forme Diameter of Particle = (Nombre de Reynolds d'une particule*Viscosité cinématique)/Vitesse de stabilisation. Voici un exemple : 0.0136 = (20*0.00102)/1.5.
Comment calculer Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold ?
Avec Nombre de Reynolds d'une particule (Rp), Viscosité cinématique (ν) & Vitesse de stabilisation (vs), nous pouvons trouver Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold en utilisant la formule - Diameter of Particle = (Nombre de Reynolds d'une particule*Viscosité cinématique)/Vitesse de stabilisation.
Quelles sont les autres façons de calculer Diamètre de la particule ?
Voici les différentes façons de calculer Diamètre de la particule-
  • Diameter of Particle=sqrt(Settling Velocity of Spherical Particle/((Acceleration due to Gravity/18)*(Specific Gravity of Sediment-1)*(1/Kinematic Viscosity)))OpenImg
  • Diameter of Particle=((Settling Velocity in Transition Zone)^(1/0.714)/(Acceleration due to Gravity*(Specific Gravity of Sediment-1))/(13.88*(Kinematic Viscosity)^(0.6)))^(1/1.6)OpenImg
  • Diameter of Particle=(Settling Velocity for Turbulent Settling/(1.8*sqrt(Acceleration due to Gravity*(Specific Gravity of Sediment-1))))^2OpenImg
Le Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold peut-il être négatif ?
Non, le Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold, mesuré dans Longueur ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold ?
Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold est généralement mesuré à l'aide de Mètre[m] pour Longueur. Millimètre[m], Kilomètre[m], Décimètre[m] sont les quelques autres unités dans lesquelles Diamètre de la particule compte tenu du nombre de Reynold peut être mesuré.
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