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Le diamètre d'une particule sphérique est la distance à travers la sphère, passant par son centre. Vérifiez FAQs
d=vs18ν[g](Gs-Gw)
d - Diamètre d'une particule sphérique?vs - Vitesse de sédimentation des particules?ν - Viscosité cinématique?Gs - Densité spécifique des particules sphériques?Gw - Densité du fluide?[g] - Accélération gravitationnelle sur Terre?

Exemple Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique.

0.0011Edit=0.0016Edit187.25Edit9.8066(2.7Edit-1.001Edit)
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Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique ?

Premier pas Considérez la formule
d=vs18ν[g](Gs-Gw)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
d=0.0016m/s187.25St[g](2.7-1.001)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
d=0.0016m/s187.25St9.8066m/s²(2.7-1.001)
L'étape suivante Convertir des unités
d=0.0016m/s180.0007m²/s9.8066m/s²(2.7-1.001)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
d=0.0016180.00079.8066(2.7-1.001)
L'étape suivante Évaluer
d=0.00111945907139813m
Dernière étape Réponse arrondie
d=0.0011m

Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Diamètre d'une particule sphérique
Le diamètre d'une particule sphérique est la distance à travers la sphère, passant par son centre.
Symbole: d
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Vitesse de sédimentation des particules
La vitesse de sédimentation des particules fait référence à la vitesse à laquelle une particule s'enfonce dans un fluide sous l'influence de la gravité.
Symbole: vs
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Viscosité cinématique
La viscosité cinématique fait référence au rapport entre la viscosité dynamique et la densité du fluide.
Symbole: ν
La mesure: Viscosité cinématiqueUnité: St
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Densité spécifique des particules sphériques
La gravité spécifique d'une particule sphérique est le rapport entre sa densité et la densité de l'eau (à 4°C).
Symbole: Gs
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Densité du fluide
La gravité spécifique d'un fluide fait référence au rapport entre la densité du fluide et la densité de l'eau à une température standard (généralement 4°C).
Symbole: Gw
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Accélération gravitationnelle sur Terre
L'accélération gravitationnelle sur Terre signifie que la vitesse d'un objet en chute libre augmentera de 9,8 m/s2 chaque seconde.
Symbole: [g]
Valeur: 9.80665 m/s²
sqrt
Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.
Syntaxe: sqrt(Number)

Autres formules pour trouver Diamètre d'une particule sphérique

​va Diamètre de particule donné Volume de particule
d=(6Vpπ)13
​va Diamètre de particule donné Vitesse de sédimentation
d=3CDρfvs24[g](ρm-ρf)
​va Diamètre de la particule donnée Vitesse de sédimentation par rapport à la gravité spécifique
d=3CDvs24[g](Gs-1)
​va Diamètre de particule donné Particule Nombre de Reynold
d=μviscosityReρfvs

Comment évaluer Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique ?

L'évaluateur Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique utilise Diameter of a Spherical Particle = sqrt((Vitesse de sédimentation des particules*18*Viscosité cinématique)/([g]*(Densité spécifique des particules sphériques-Densité du fluide))) pour évaluer Diamètre d'une particule sphérique, La formule du diamètre pour la vitesse de sédimentation par rapport à la viscosité cinématique est définie comme le calcul du diamètre d'une particule (généralement un solide en suspension dans un fluide) qui est utilisé dans le contexte de la détermination de sa vitesse de sédimentation dans un milieu fluide. Diamètre d'une particule sphérique est désigné par le symbole d.

Comment évaluer Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique, saisissez Vitesse de sédimentation des particules (vs), Viscosité cinématique (ν), Densité spécifique des particules sphériques (Gs) & Densité du fluide (Gw) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique

Quelle est la formule pour trouver Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique ?
La formule de Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique est exprimée sous la forme Diameter of a Spherical Particle = sqrt((Vitesse de sédimentation des particules*18*Viscosité cinématique)/([g]*(Densité spécifique des particules sphériques-Densité du fluide))). Voici un exemple : 0.001119 = sqrt((0.0016*18*0.000725)/([g]*(2.7-1.001))).
Comment calculer Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique ?
Avec Vitesse de sédimentation des particules (vs), Viscosité cinématique (ν), Densité spécifique des particules sphériques (Gs) & Densité du fluide (Gw), nous pouvons trouver Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique en utilisant la formule - Diameter of a Spherical Particle = sqrt((Vitesse de sédimentation des particules*18*Viscosité cinématique)/([g]*(Densité spécifique des particules sphériques-Densité du fluide))). Cette formule utilise également les fonctions Accélération gravitationnelle sur Terre constante(s) et Racine carrée (sqrt).
Quelles sont les autres façons de calculer Diamètre d'une particule sphérique ?
Voici les différentes façons de calculer Diamètre d'une particule sphérique-
  • Diameter of a Spherical Particle=(6*Volume of One Particle/pi)^(1/3)OpenImg
  • Diameter of a Spherical Particle=(3*Drag Coefficient*Mass Density of Fluid*Settling Velocity of Particles^2)/(4*[g]*(Mass Density of Particles-Mass Density of Fluid))OpenImg
  • Diameter of a Spherical Particle=(3*Drag Coefficient*Settling Velocity of Particles^2)/(4*[g]*(Specific Gravity of Spherical Particle-1))OpenImg
Le Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique peut-il être négatif ?
Non, le Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique, mesuré dans Longueur ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique ?
Diamètre pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique 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 pour la vitesse de décantation par rapport à la viscosité cinématique peut être mesuré.
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