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O Número de Bingham, abreviado como Bn, é uma quantidade adimensional. Verifique FAQs
Bn=(ζoμB)((D1gβ∆T))0.5
Bn - Número Bingham?ζo - Estresse de rendimento de fluido?μB - Viscosidade do Plástico?D1 - Diâmetro do Cilindro 1?g - Aceleração devido à gravidade?β - Coeficiente de Expansão Volumétrica?∆T - Mudança de temperatura?

Exemplo de Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico com valores.

Esta é a aparência da equação Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico com unidades.

Esta é a aparência da equação Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico.

7.0102Edit=(1202Edit10Edit)((5Edit9.8Edit3Edit50Edit))0.5
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Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico?

Primeiro passo Considere a fórmula
Bn=(ζoμB)((D1gβ∆T))0.5
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
Bn=(1202Pa10Pa*s)((5m9.8m/s²3K⁻¹50K))0.5
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
Bn=(120210)((59.8350))0.5
Próxima Etapa Avalie
Bn=7.01020635910805
Último passo Resposta de arredondamento
Bn=7.0102

Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico Fórmula Elementos

Variáveis
Número Bingham
O Número de Bingham, abreviado como Bn, é uma quantidade adimensional.
Símbolo: Bn
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser menor que 101.
Estresse de rendimento de fluido
A tensão de escoamento do fluido é definida como a tensão que deve ser aplicada à amostra antes que ela comece a fluir.
Símbolo: ζo
Medição: PressãoUnidade: Pa
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Viscosidade do Plástico
A viscosidade plástica é resultado do atrito entre o líquido que sofre deformação sob tensão de cisalhamento e os sólidos e líquidos presentes.
Símbolo: μB
Medição: Viscosidade dinamicaUnidade: Pa*s
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Diâmetro do Cilindro 1
O diâmetro do cilindro 1 é o diâmetro do primeiro cilindro.
Símbolo: D1
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Aceleração devido à gravidade
A aceleração devido à gravidade é a aceleração obtida por um objeto por causa da força gravitacional.
Símbolo: g
Medição: AceleraçãoUnidade: m/s²
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Coeficiente de Expansão Volumétrica
O Coeficiente de Expansão Volumétrica é o aumento de volume por unidade de volume original por aumento de Kelvin na temperatura.
Símbolo: β
Medição: Coeficiente de Expansão LinearUnidade: K⁻¹
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Mudança de temperatura
A mudança de temperatura é a diferença entre a temperatura inicial e final.
Símbolo: ∆T
Medição: Diferença de temperaturaUnidade: K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.

Outras fórmulas para encontrar Número Bingham

​Ir Número Bingham
Bn=SsyLcμav

Outras fórmulas na categoria Número de Rayleigh e Reynolds

​Ir Número de Rayleigh com base na turbulência para o espaço anular entre os cilindros concêntricos
Rac=(((ln(dodi))4)(Ral)(L3)((di-0.6)+(do-0.6))5)
​Ir Número de Rayleigh baseado no comprimento do espaço anular entre cilindros concêntricos
Ral=Rac((ln(dodi))4)(L3)((di-0.6)+(do-0.6))5

Como avaliar Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico?

O avaliador Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico usa Bingham Number = (Estresse de rendimento de fluido/Viscosidade do Plástico)*((Diâmetro do Cilindro 1/(Aceleração devido à gravidade*Coeficiente de Expansão Volumétrica*Mudança de temperatura)))^(0.5) para avaliar Número Bingham, A fórmula do número Bingham de fluidos plásticos do cilindro semicircular isotérmico é definida como a tensão de escoamento do fluido para a viscosidade plástica e o coeficiente de expansão volumétrica. Número Bingham é denotado pelo símbolo Bn.

Como avaliar Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico, insira Estresse de rendimento de fluido o), Viscosidade do Plástico B), Diâmetro do Cilindro 1 (D1), Aceleração devido à gravidade (g), Coeficiente de Expansão Volumétrica (β) & Mudança de temperatura (∆T) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico

Qual é a fórmula para encontrar Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico?
A fórmula de Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico é expressa como Bingham Number = (Estresse de rendimento de fluido/Viscosidade do Plástico)*((Diâmetro do Cilindro 1/(Aceleração devido à gravidade*Coeficiente de Expansão Volumétrica*Mudança de temperatura)))^(0.5). Aqui está um exemplo: 0.058321 = (1202/10)*((5/(9.8*3*50)))^(0.5).
Como calcular Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico?
Com Estresse de rendimento de fluido o), Viscosidade do Plástico B), Diâmetro do Cilindro 1 (D1), Aceleração devido à gravidade (g), Coeficiente de Expansão Volumétrica (β) & Mudança de temperatura (∆T) podemos encontrar Bingham Número de Fluidos Plásticos do Cilindro Semicircular Isotérmico usando a fórmula - Bingham Number = (Estresse de rendimento de fluido/Viscosidade do Plástico)*((Diâmetro do Cilindro 1/(Aceleração devido à gravidade*Coeficiente de Expansão Volumétrica*Mudança de temperatura)))^(0.5).
Quais são as outras maneiras de calcular Número Bingham?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Número Bingham-
  • Bingham Number=(Shear Yield Strength*Characteristic Length)/(Absolute Viscosity*Velocity)OpenImg
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