Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
De hoeksnelheid heeft betrekking op de snelheid waarmee de hoekverplaatsing verandert. Controleer FAQs
Ω=15T(r2-r1)ππr1r1r2hμ
Ω - Hoeksnelheid?T - Koppel op de binnencilinder?r2 - Straal van de buitenste cilinder?r1 - Straal van de binnencilinder?h - Hoogte van de cilinder?μ - Dynamische viscositeit?π - De constante van Archimedes?

Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof-vergelijking eruit ziet als.

5.3227Edit=15500Edit(13Edit-12Edit)3.14163.141612Edit12Edit13Edit11.9Edit10.2Edit
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Civiel » Category Hydraulica en waterwerken » fx Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof

Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof?

Eerste stap Overweeg de formule
Ω=15T(r2-r1)ππr1r1r2hμ
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
Ω=15500kN*m(13m-12m)ππ12m12m13m11.9m10.2P
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
Ω=15500kN*m(13m-12m)3.14163.141612m12m13m11.9m10.2P
Volgende stap Eenheden converteren
Ω=15500000N*m(13m-12m)3.14163.141612m12m13m11.9m1.02Pa*s
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
Ω=15500000(13-12)3.14163.141612121311.91.02
Volgende stap Evalueer
Ω=33.4432550120522rad/s
Volgende stap Converteren naar de eenheid van uitvoer
Ω=5.32265934852195rev/s
Laatste stap Afrondingsantwoord
Ω=5.3227rev/s

Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof Formule Elementen

Variabelen
Constanten
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.
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.
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.
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 Hoeksnelheid te vinden

​Gan Snelheid van buitencilinder gegeven snelheidsgradiënt
Ω=VGπr230(r2-r1)
​Gan Snelheid van buitencilinder gegeven Koppel uitgeoefend op buitencilinder
Ω=Toππμr1460C
​Gan Snelheid van buitencilinder gegeven totaal koppel
Ω=ΤTorqueVcμ

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 Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof evalueren?

De beoordelaar van Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof gebruikt Angular Speed = (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*Dynamische viscositeit) om de Hoeksnelheid, De snelheid van de buitenste cilinder, gegeven de formule voor de dynamische viscositeit van de vloeistof, wordt gedefinieerd als de snelheid in omwentelingen per minuut voor de cilinder, te evalueren. Hoeksnelheid wordt aangegeven met het symbool Ω.

Hoe kan ik Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof 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) & Dynamische viscositeit (μ) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof

Wat is de formule om Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof te vinden?
De formule van Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof wordt uitgedrukt als Angular Speed = (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*Dynamische viscositeit). Hier is een voorbeeld: 0.847128 = (15*500000*(13-12))/(pi*pi*12*12*13*11.9*1.02).
Hoe bereken je Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof?
Met Koppel op de binnencilinder (T), Straal van de buitenste cilinder (r2), Straal van de binnencilinder (r1), Hoogte van de cilinder (h) & Dynamische viscositeit (μ) kunnen we Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof vinden met behulp van de formule - Angular Speed = (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*Dynamische viscositeit). Deze formule gebruikt ook De constante van Archimedes .
Wat zijn de andere manieren om Hoeksnelheid te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Hoeksnelheid-
  • Angular Speed=Velocity Gradient/((pi*Radius of Outer Cylinder)/(30*(Radius of Outer Cylinder-Radius of Inner Cylinder)))OpenImg
  • Angular Speed=Torque on Outer Cylinder/(pi*pi*Dynamic Viscosity*(Radius of Inner Cylinder^4)/(60*Clearance))OpenImg
  • Angular Speed=Total Torque/(Viscometer Constant*Dynamic Viscosity)OpenImg
te berekenen
Kan de Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof negatief zijn?
Nee, de Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof, gemeten in Hoeksnelheid kan niet moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof te meten?
Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof wordt meestal gemeten met de Revolutie per seconde[rev/s] voor Hoeksnelheid. Radiaal per seconde[rev/s], radian / dag[rev/s], radian / uur[rev/s] zijn de weinige andere eenheden waarin Snelheid van buitencilinder gegeven Dynamische viscositeit van vloeistof kan worden gemeten.
Copied!