Formuła Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Gradient ciśnienia to zmiana ciśnienia w stosunku do odległości promieniowej elementu. Sprawdź FAQs
dPbydr=150μ(1-η)2v(Φp)2(De)2(η)3
dPbydr - Gradient ciśnienia?μ - Lepkość dynamiczna?η - Porowatość?v - Prędkość?Φp - Sferyczność cząstek?De - Równoważna średnica?

Przykład Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana wygląda jak.

10.3023Edit=1500.59Edit(1-0.5Edit)260Edit(18.46Edit)2(0.55Edit)2(0.5Edit)3
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Inżynieria chemiczna » Category Operacje mechaniczne » fx Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana

Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana?

Pierwszy krok Rozważ formułę
dPbydr=150μ(1-η)2v(Φp)2(De)2(η)3
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
dPbydr=1500.59P(1-0.5)260m/s(18.46)2(0.55m)2(0.5)3
Następny krok Konwersja jednostek
dPbydr=1500.059Pa*s(1-0.5)260m/s(18.46)2(0.55m)2(0.5)3
Następny krok Przygotuj się do oceny
dPbydr=1500.059(1-0.5)260(18.46)2(0.55)2(0.5)3
Następny krok Oceniać
dPbydr=10.3023368193033N/m³
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
dPbydr=10.3023N/m³

Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana Formuła Elementy

Zmienne
Gradient ciśnienia
Gradient ciśnienia to zmiana ciśnienia w stosunku do odległości promieniowej elementu.
Symbol: dPbydr
Pomiar: Gradient ciśnieniaJednostka: N/m³
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Lepkość dynamiczna
Lepkość dynamiczna płynu jest miarą jego oporu przepływu, gdy przyłożona jest siła zewnętrzna.
Symbol: μ
Pomiar: Lepkość dynamicznaJednostka: P
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Porowatość
Porowatość to stosunek objętości pustych przestrzeni do objętości gruntu.
Symbol: η
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 1.
Prędkość
Prędkość jest wielkością wektorową (ma zarówno wielkość, jak i kierunek) i jest szybkością zmiany położenia obiektu względem czasu.
Symbol: v
Pomiar: PrędkośćJednostka: m/s
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Sferyczność cząstek
Sferyczność cząstek jest miarą tego, jak bardzo kształt obiektu przypomina idealną kulę.
Symbol: Φp
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Równoważna średnica
Średnica ekwiwalentna to średnica odpowiadająca podanej wartości.
Symbol: De
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.

Inne formuły w kategorii Fluidyzacja

​Iść Energia wymagana do kruszenia gruboziarnistych materiałów zgodnie z prawem Bonda
E=Wi((100d2)0.5-(100d1)0.5)
​Iść Średnia średnica masy
DW=(xADpi)
​Iść Liczba cząstek
Np=mρparticleVparticle
​Iść Średnia średnica Sautera
dsauter=6Vparticle_1Sparticle

Jak ocenić Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana?

Ewaluator Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana używa Pressure Gradient = (150*Lepkość dynamiczna*(1-Porowatość)^2*Prędkość)/((Sferyczność cząstek)^2*(Równoważna średnica)^2*(Porowatość)^3) do oceny Gradient ciśnienia, Gradient ciśnienia wykorzystujący równanie Kozeny'ego Carmana to zależność wykorzystywana w dziedzinie dynamiki płynów do obliczania spadku ciśnienia płynu przepływającego przez upakowane złoże ciał stałych. Gradient ciśnienia jest oznaczona symbolem dPbydr.

Jak ocenić Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana, wpisz Lepkość dynamiczna (μ), Porowatość (η), Prędkość (v), Sferyczność cząstek p) & Równoważna średnica (De) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana

Jaki jest wzór na znalezienie Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana?
Formuła Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana jest wyrażona jako Pressure Gradient = (150*Lepkość dynamiczna*(1-Porowatość)^2*Prędkość)/((Sferyczność cząstek)^2*(Równoważna średnica)^2*(Porowatość)^3). Oto przykład: 10.47695 = (150*0.059*(1-0.5)^2*60)/((18.46)^2*(0.55)^2*(0.5)^3).
Jak obliczyć Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana?
Dzięki Lepkość dynamiczna (μ), Porowatość (η), Prędkość (v), Sferyczność cząstek p) & Równoważna średnica (De) możemy znaleźć Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana za pomocą formuły - Pressure Gradient = (150*Lepkość dynamiczna*(1-Porowatość)^2*Prędkość)/((Sferyczność cząstek)^2*(Równoważna średnica)^2*(Porowatość)^3).
Czy Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana może być ujemna?
Tak, Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana zmierzona w Gradient ciśnienia Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana?
Wartość Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Newton / metr sześcienny[N/m³] dla wartości Gradient ciśnienia. Niuton / cal sześcienny[N/m³], Kiloniutony / Kilometry sześcienne[N/m³], Niuton / kilometr sześcienny[N/m³] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Gradient ciśnienia przy użyciu równania Kozeny'ego Carmana.
Copied!