Formule Force de traînée exercée par le flux

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Force de traînée exercée par l'écoulement proportionnelle à la vitesse pour un écoulement à faible vitesse et à la vitesse au carré pour un écoulement à grande vitesse. Vérifiez FAQs
F1=K1(CD)(d2)(0.5)(ρw)(V° )
F1 - Force de traînée exercée par le flux?K1 - Facteur dépendant de la forme des particules?CD - Coefficient de traînée exercé par le flux?d - Diamètre de particule?ρw - Densité du fluide en circulation?V° - Flux de vitesse au fond du canal?

Exemple Force de traînée exercée par le flux

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Force de traînée exercée par le flux avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Force de traînée exercée par le flux avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Force de traînée exercée par le flux.

0.0152Edit=1.2Edit(0.47Edit)(6Edit2)(0.5)(1000Edit)(1.5Edit)
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Force de traînée exercée par le flux Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Force de traînée exercée par le flux ?

Premier pas Considérez la formule
F1=K1(CD)(d2)(0.5)(ρw)(V° )
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
F1=1.2(0.47)(6mm2)(0.5)(1000kg/m³)(1.5m/s)
L'étape suivante Convertir des unités
F1=1.2(0.47)(0.006m2)(0.5)(1000kg/m³)(1.5m/s)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
F1=1.2(0.47)(0.0062)(0.5)(1000)(1.5)
L'étape suivante Évaluer
F1=0.015228N
Dernière étape Réponse arrondie
F1=0.0152N

Force de traînée exercée par le flux Formule Éléments

Variables
Force de traînée exercée par le flux
Force de traînée exercée par l'écoulement proportionnelle à la vitesse pour un écoulement à faible vitesse et à la vitesse au carré pour un écoulement à grande vitesse.
Symbole: F1
La mesure: ForceUnité: N
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Facteur dépendant de la forme des particules
Facteur dépendant de la forme des particules.
Symbole: K1
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Coefficient de traînée exercé par le flux
Le coefficient de traînée exercé par l'écoulement est la quantité sans dimension utilisée pour quantifier la traînée ou la résistance d'un objet dans un environnement fluide, tel que l'air ou l'eau.
Symbole: CD
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diamètre de particule
Diamètre des particules Habituellement, la taille des particules est désignée par le diamètre moyen en microns.
Symbole: d
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Densité du fluide en circulation
Densité du fluide qui s'écoule le poids d'une substance pour un volume spécifique.
Symbole: ρw
La mesure: DensitéUnité: kg/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Flux de vitesse au fond du canal
Flux de vitesse au fond du canal le champ vectoriel utilisé pour décrire le mouvement du fluide de manière mathématique.
Symbole: V°
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules dans la catégorie Conception de canaux stables non affouilleurs ayant des pentes latérales protégées (méthode Entrainmnet de Shield)

​va Résister au cisaillement contre le mouvement des particules
ζc=0.056Γwd(Ss-1)
​va Relation générale entre la résistance au cisaillement et le diamètre de la particule
ζc=0.155+(0.409d21+0.77d2)
​va Contrainte de cisaillement des pentes latérales non protégées nécessaire pour déplacer un seul grain
ζc'=ζc1-(sin(θ)2sin(Φ)2)
​va Coefficient de rugosité de Manning selon la formule de Stickler
n=(124)(d)16

Comment évaluer Force de traînée exercée par le flux ?

L'évaluateur Force de traînée exercée par le flux utilise Drag Force Exerted by Flow = Facteur dépendant de la forme des particules*(Coefficient de traînée exercé par le flux)*(Diamètre de particule^2)*(0.5)*(Densité du fluide en circulation)*(Flux de vitesse au fond du canal) pour évaluer Force de traînée exercée par le flux, La formule de la force de traînée exercée par l'écoulement est définie comme étant proportionnelle à la vitesse pour un écoulement à faible vitesse et à la vitesse au carré pour un écoulement à grande vitesse. Force de traînée exercée par le flux est désigné par le symbole F1.

Comment évaluer Force de traînée exercée par le flux à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Force de traînée exercée par le flux, saisissez Facteur dépendant de la forme des particules (K1), Coefficient de traînée exercé par le flux (CD), Diamètre de particule (d), Densité du fluide en circulation w) & Flux de vitesse au fond du canal (V° ) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Force de traînée exercée par le flux

Quelle est la formule pour trouver Force de traînée exercée par le flux ?
La formule de Force de traînée exercée par le flux est exprimée sous la forme Drag Force Exerted by Flow = Facteur dépendant de la forme des particules*(Coefficient de traînée exercé par le flux)*(Diamètre de particule^2)*(0.5)*(Densité du fluide en circulation)*(Flux de vitesse au fond du canal). Voici un exemple : 0.015228 = 1.2*(0.47)*(0.006^2)*(0.5)*(1000)*(1.5).
Comment calculer Force de traînée exercée par le flux ?
Avec Facteur dépendant de la forme des particules (K1), Coefficient de traînée exercé par le flux (CD), Diamètre de particule (d), Densité du fluide en circulation w) & Flux de vitesse au fond du canal (V° ), nous pouvons trouver Force de traînée exercée par le flux en utilisant la formule - Drag Force Exerted by Flow = Facteur dépendant de la forme des particules*(Coefficient de traînée exercé par le flux)*(Diamètre de particule^2)*(0.5)*(Densité du fluide en circulation)*(Flux de vitesse au fond du canal).
Le Force de traînée exercée par le flux peut-il être négatif ?
Oui, le Force de traînée exercée par le flux, mesuré dans Force peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Force de traînée exercée par le flux ?
Force de traînée exercée par le flux est généralement mesuré à l'aide de Newton[N] pour Force. Exanewton[N], Méganewton[N], Kilonewton[N] sont les quelques autres unités dans lesquelles Force de traînée exercée par le flux peut être mesuré.
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