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La viscosità dinamica D si riferisce alla proprietà di un fluido che quantifica la sua resistenza interna allo scorrimento quando sottoposto a una forza esterna o a uno sforzo di taglio. Controlla FAQs
μviscosity=FDπ3VsD
μviscosity - Viscosità dinamica D?FD - Forza di trascinamento?Vs - Velocità di sedimentazione?D - Diametro?π - Costante di Archimede?

Esempio di Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes con Valori.

Ecco come appare l'equazione Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes con unità.

Ecco come appare l'equazione Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes.

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HomeIcon Casa » Category Ingegneria » Category Civile » Category Ingegneria ambientale » fx Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes

Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes?

Primo passo Considera la formula
μviscosity=FDπ3VsD
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
μviscosity=80Nπ31.5m/s0.06m
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
μviscosity=80N3.141631.5m/s0.06m
Passo successivo Preparati a valutare
μviscosity=803.141631.50.06
Passo successivo Valutare
μviscosity=6.87549354156988Pa*s
Passo successivo Converti nell'unità di output
μviscosity=68.7549354156988P
Ultimo passo Risposta arrotondata
μviscosity=68.7549P

Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes Formula Elementi

Variabili
Costanti
Viscosità dinamica D
La viscosità dinamica D si riferisce alla proprietà di un fluido che quantifica la sua resistenza interna allo scorrimento quando sottoposto a una forza esterna o a uno sforzo di taglio.
Simbolo: μviscosity
Misurazione: Viscosità dinamicaUnità: P
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Forza di trascinamento
La forza di trascinamento si riferisce alla forza di resistenza sperimentata da un oggetto in movimento in un fluido.
Simbolo: FD
Misurazione: ForzaUnità: N
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Velocità di sedimentazione
La velocità di sedimentazione si riferisce alla velocità con cui una particella sospesa in un fluido (come acqua o aria) cade sotto l'azione della gravità fino a raggiungere una velocità costante.
Simbolo: Vs
Misurazione: VelocitàUnità: m/s
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Diametro
Il diametro si riferisce alla linea retta che passa da un lato all'altro attraverso il centro di un corpo o di una figura, in particolare di un cerchio o di una sfera.
Simbolo: D
Misurazione: LunghezzaUnità: m
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Costante di Archimede
La costante di Archimede è una costante matematica che rappresenta il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro.
Simbolo: π
Valore: 3.14159265358979323846264338327950288

Altre formule per trovare Viscosità dinamica D

​va Viscosità dinamica data il numero di Reynold della particella
μviscosity=ρfVsDRe
​va Viscosità dinamica per la velocità di assestamento rispetto alla viscosità dinamica
μviscosity=[g](ρd-ρf)D218Vs

Come valutare Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes?

Il valutatore Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes utilizza Dynamic Viscosity D = Forza di trascinamento/pi*3*Velocità di sedimentazione*Diametro per valutare Viscosità dinamica D, La viscosità dinamica data la forza di trascinamento secondo la formula della legge di Stokes è definita come la misura della resistenza di un fluido al flusso. Descrive l'attrito interno tra strati di fluido mentre si muovono l'uno oltre l'altro. Maggiore è la viscosità dinamica, maggiore è la resistenza che il fluido ha a scorrere. Viscosità dinamica D è indicato dal simbolo μviscosity.

Come valutare Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes, inserisci Forza di trascinamento (FD), Velocità di sedimentazione (Vs) & Diametro (D) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes

Qual è la formula per trovare Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes?
La formula di Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes è espressa come Dynamic Viscosity D = Forza di trascinamento/pi*3*Velocità di sedimentazione*Diametro. Ecco un esempio: 687.5494 = 80/pi*3*1.5*0.06.
Come calcolare Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes?
Con Forza di trascinamento (FD), Velocità di sedimentazione (Vs) & Diametro (D) possiamo trovare Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes utilizzando la formula - Dynamic Viscosity D = Forza di trascinamento/pi*3*Velocità di sedimentazione*Diametro. Questa formula utilizza anche Costante di Archimede .
Quali sono gli altri modi per calcolare Viscosità dinamica D?
Ecco i diversi modi per calcolare Viscosità dinamica D-
  • Dynamic Viscosity D=Mass Density of Fluid*Settling Velocity*Diameter/Reynold NumberOpenImg
  • Dynamic Viscosity D=[g]*(Mass Density-Mass Density of Fluid)*Diameter^2/18*Settling VelocityOpenImg
Il Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes può essere negativo?
NO, Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes, misurato in Viscosità dinamica non può può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes?
Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes viene solitamente misurato utilizzando poise[P] per Viscosità dinamica. pascal secondo[P], Newton secondo per metro quadrato[P], Millinewton di secondo per metro quadrato[P] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Viscosità dinamica data Drag Force secondo la legge di Stokes.
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