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Le gradient piézométrique fait référence à la mesure du changement de la charge hydraulique (ou charge piézométrique) par unité de distance dans une direction donnée au sein d'un système fluide. Vérifiez FAQs
dh/dx=VG(γfμ)(0.5dradial)
dh/dx - Gradient piézométrique?VG - Gradient de vitesse?γf - Poids spécifique du liquide?μ - Viscosité dynamique?dradial - Distance radiale?

Exemple Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement.

0.0017Edit=76.6Edit(9.81Edit10.2Edit)(0.59.2Edit)
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Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement ?

Premier pas Considérez la formule
dh/dx=VG(γfμ)(0.5dradial)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
dh/dx=76.6m/s(9.81kN/m³10.2P)(0.59.2m)
L'étape suivante Convertir des unités
dh/dx=76.6m/s(9810N/m³1.02Pa*s)(0.59.2m)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
dh/dx=76.6(98101.02)(0.59.2)
L'étape suivante Évaluer
dh/dx=0.00173141869432256
Dernière étape Réponse arrondie
dh/dx=0.0017

Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement Formule Éléments

Variables
Gradient piézométrique
Le gradient piézométrique fait référence à la mesure du changement de la charge hydraulique (ou charge piézométrique) par unité de distance dans une direction donnée au sein d'un système fluide.
Symbole: dh/dx
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Gradient de vitesse
Le gradient de vitesse fait référence à la différence de vitesse entre les couches adjacentes du fluide.
Symbole: VG
La mesure: La rapiditéUnité: m/s
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Poids spécifique du liquide
Le poids spécifique d'un liquide fait référence au poids par unité de volume de cette substance.
Symbole: γf
La mesure: Poids spécifiqueUnité: kN/m³
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Viscosité dynamique
La viscosité dynamique fait référence à la résistance interne d'un fluide à l'écoulement lorsqu'une force est appliquée.
Symbole: μ
La mesure: Viscosité dynamiqueUnité: P
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Distance radiale
La distance radiale fait référence à la distance entre un point central, tel que le centre d'un puits ou d'un tuyau, et un point dans le système fluide.
Symbole: dradial
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.

Autres formules pour trouver Gradient piézométrique

​va Gradient piézométrique compte tenu de la contrainte de cisaillement
dh/dx=2𝜏γfdradial
​va Gradient piézométrique compte tenu de la vitesse d'écoulement du flux
dh/dx=v(γf4μ)(Rinclined2-dradial2)

Autres formules dans la catégorie Écoulement laminaire à travers des tuyaux inclinés

​va Les contraintes de cisaillement
𝜏=γfdh/dxdradial2
​va Rayon de la section élémentaire du tuyau compte tenu de la contrainte de cisaillement
dradial=2𝜏γfdh/dx
​va Poids spécifique du fluide compte tenu de la contrainte de cisaillement
γf=2𝜏dradialdh/dx
​va Gradient de vitesse donné Gradient piézométrique avec contrainte de cisaillement
VG=(γfμ)dh/dx0.5dradial

Comment évaluer Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement ?

L'évaluateur Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement utilise Piezometric Gradient = Gradient de vitesse/((Poids spécifique du liquide/Viscosité dynamique)*(0.5*Distance radiale)) pour évaluer Gradient piézométrique, Le gradient piézométrique étant donné le gradient de vitesse avec la formule de contrainte de cisaillement est défini comme un changement de pression par rapport à la distance horizontale le long du tuyau. Gradient piézométrique est désigné par le symbole dh/dx.

Comment évaluer Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement, saisissez Gradient de vitesse (VG), Poids spécifique du liquide f), Viscosité dynamique (μ) & Distance radiale (dradial) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement

Quelle est la formule pour trouver Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement ?
La formule de Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement est exprimée sous la forme Piezometric Gradient = Gradient de vitesse/((Poids spécifique du liquide/Viscosité dynamique)*(0.5*Distance radiale)). Voici un exemple : 0.001731 = 76.6/((9810/1.02)*(0.5*9.2)).
Comment calculer Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement ?
Avec Gradient de vitesse (VG), Poids spécifique du liquide f), Viscosité dynamique (μ) & Distance radiale (dradial), nous pouvons trouver Gradient piézométrique donné Gradient de vitesse avec contrainte de cisaillement en utilisant la formule - Piezometric Gradient = Gradient de vitesse/((Poids spécifique du liquide/Viscosité dynamique)*(0.5*Distance radiale)).
Quelles sont les autres façons de calculer Gradient piézométrique ?
Voici les différentes façons de calculer Gradient piézométrique-
  • Piezometric Gradient=(2*Shear Stress)/(Specific Weight of Liquid*Radial Distance)OpenImg
  • Piezometric Gradient=Velocity of Liquid/(((Specific Weight of Liquid)/(4*Dynamic Viscosity))*(Inclined Pipes Radius^2-Radial Distance^2))OpenImg
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