Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Dynamische viscositeit verwijst naar de interne weerstand van een vloeistof tegen stroming wanneer er kracht op wordt uitgeoefend. Controleer FAQs
μ=15T(r2-r1)ππr1r1r2hΩ
μ - Dynamische viscositeit?T - Koppel op de binnencilinder?r2 - Straal van de buitenste cilinder?r1 - Straal van de binnencilinder?h - Hoogte van de cilinder?Ω - Hoeksnelheid?π - De constante van Archimedes?

Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel-vergelijking eruit ziet als.

10.8582Edit=15500Edit(13Edit-12Edit)3.14163.141612Edit12Edit13Edit11.9Edit5Edit
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Civiel » Category Hydraulica en waterwerken » fx Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel

Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel?

Eerste stap Overweeg de formule
μ=15T(r2-r1)ππr1r1r2hΩ
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
μ=15500kN*m(13m-12m)ππ12m12m13m11.9m5rev/s
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
μ=15500kN*m(13m-12m)3.14163.141612m12m13m11.9m5rev/s
Volgende stap Eenheden converteren
μ=15500000N*m(13m-12m)3.14163.141612m12m13m11.9m31.4159rad/s
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
μ=15500000(13-12)3.14163.141612121311.931.4159
Volgende stap Evalueer
μ=1.08582250709848Pa*s
Volgende stap Converteren naar de eenheid van uitvoer
μ=10.8582250709848P
Laatste stap Afrondingsantwoord
μ=10.8582P

Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Dynamische viscositeit
Dynamische viscositeit verwijst naar de interne weerstand van een vloeistof tegen stroming wanneer er kracht op wordt uitgeoefend.
Symbool: μ
Meting: Dynamische viscositeitEenheid: P
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Koppel op de binnencilinder
Het koppel op de binnenste cilinder heeft betrekking op de mate waarin een kracht op een cilinder inwerkt en ervoor zorgt dat deze gaat draaien.
Symbool: T
Meting: KoppelEenheid: kN*m
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Straal van de buitenste cilinder
De straal van de buitenste cilinder verwijst naar de afstand voor het meten van de viscositeit van een vloeistof op basis van de rotatie van de binnenste cilinder.
Symbool: r2
Meting: LengteEenheid: m
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Straal van de binnencilinder
De straal van de binnencilinder verwijst naar de afstand van het midden tot het oppervlak van de binnencilinder, cruciaal voor het meten van de viscositeit.
Symbool: r1
Meting: LengteEenheid: m
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Hoogte van de cilinder
De hoogte van de cilinder verwijst naar de afstand tussen het laagste en hoogste punt van een rechtopstaande persoon/vorm/object.
Symbool: h
Meting: LengteEenheid: m
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Hoeksnelheid
De hoeksnelheid heeft betrekking op de snelheid waarmee de hoekverplaatsing verandert.
Symbool: Ω
Meting: HoeksnelheidEenheid: rev/s
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
De constante van Archimedes
De constante van Archimedes is een wiskundige constante die de verhouding weergeeft tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.
Symbool: π
Waarde: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere formules om Dynamische viscositeit te vinden

​Gan Dynamische viscositeit gegeven Koppel uitgeoefend op buitencilinder
μ=ToππΩr1460C
​Gan Dynamische viscositeit gegeven totaal koppel
μ=ΤTorqueVcΩ

Andere formules in de categorie Coaxiale cilinder viscositeitsmeters

​Gan Koppel uitgeoefend op binnencilinder
ΤTorque=2((r1)2)h𝜏
​Gan Radius van binnencilinder gegeven Koppel uitgeoefend op binnencilinder
r1=T2πh𝜏
​Gan Hoogte van cilinder gegeven Koppel uitgeoefend op binnencilinder
h=T2π((r1)2)𝜏
​Gan Afschuifspanning op cilinder gegeven koppel uitgeoefend op binnencilinder
𝜏=T2π((r1)2)h

Hoe Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel evalueren?

De beoordelaar van Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel gebruikt Dynamic Viscosity = (15*Koppel op de binnencilinder*(Straal van de buitenste cilinder-Straal van de binnencilinder))/(pi*pi*Straal van de binnencilinder*Straal van de binnencilinder*Straal van de buitenste cilinder*Hoogte van de cilinder*Hoeksnelheid) om de Dynamische viscositeit, De dynamische viscositeit van de vloeistofstroom wordt bepaald door de koppelformule en wordt gedefinieerd als de weerstand die de vloeistof biedt tegen de stroming vanwege de viskeuze aard van de vloeistof, te evalueren. Dynamische viscositeit wordt aangegeven met het symbool μ.

Hoe kan ik Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel te gebruiken, voert u Koppel op de binnencilinder (T), Straal van de buitenste cilinder (r2), Straal van de binnencilinder (r1), Hoogte van de cilinder (h) & Hoeksnelheid (Ω) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel

Wat is de formule om Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel te vinden?
De formule van Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel wordt uitgedrukt als Dynamic Viscosity = (15*Koppel op de binnencilinder*(Straal van de buitenste cilinder-Straal van de binnencilinder))/(pi*pi*Straal van de binnencilinder*Straal van de binnencilinder*Straal van de buitenste cilinder*Hoogte van de cilinder*Hoeksnelheid). Hier is een voorbeeld: 108.5823 = (15*500000*(13-12))/(pi*pi*12*12*13*11.9*31.4159265342981).
Hoe bereken je Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel?
Met Koppel op de binnencilinder (T), Straal van de buitenste cilinder (r2), Straal van de binnencilinder (r1), Hoogte van de cilinder (h) & Hoeksnelheid (Ω) kunnen we Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel vinden met behulp van de formule - Dynamic Viscosity = (15*Koppel op de binnencilinder*(Straal van de buitenste cilinder-Straal van de binnencilinder))/(pi*pi*Straal van de binnencilinder*Straal van de binnencilinder*Straal van de buitenste cilinder*Hoogte van de cilinder*Hoeksnelheid). Deze formule gebruikt ook De constante van Archimedes .
Wat zijn de andere manieren om Dynamische viscositeit te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Dynamische viscositeit-
  • Dynamic Viscosity=Torque on Outer Cylinder/(pi*pi*Angular Speed*(Radius of Inner Cylinder^4)/(60*Clearance))OpenImg
  • Dynamic Viscosity=Total Torque/(Viscometer Constant*Angular Speed)OpenImg
te berekenen
Kan de Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel negatief zijn?
Nee, de Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel, gemeten in Dynamische viscositeit kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel te meten?
Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel wordt meestal gemeten met de poise[P] voor Dynamische viscositeit. pascal seconde[P], Newton seconde per vierkante meter[P], Millinewton Seconde per vierkante meter[P] zijn de weinige andere eenheden waarin Dynamische viscositeit van vloeistofstroom gegeven koppel kan worden gemeten.
Copied!