Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Градиент давления – это изменение давления по отношению к радиальному расстоянию элемента. Проверьте FAQs
dPbydr=150μ(1-η)2v(Φp)2(De)2(η)3
dPbydr - Градиент давления?μ - Динамическая вязкость?η - Пористость?v - Скорость?Φp - Сферичность частицы?De - Эквивалентный диаметр?

Пример Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана выглядит как.

10.3023Edit=1500.59Edit(1-0.5Edit)260Edit(18.46Edit)2(0.55Edit)2(0.5Edit)3
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Химическая инженерия » Category Механические операции » fx Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана

Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана?

Первый шаг Рассмотрим формулу
dPbydr=150μ(1-η)2v(Φp)2(De)2(η)3
Следующий шаг Заменить значения переменных
dPbydr=1500.59P(1-0.5)260m/s(18.46)2(0.55m)2(0.5)3
Следующий шаг Конвертировать единицы
dPbydr=1500.059Pa*s(1-0.5)260m/s(18.46)2(0.55m)2(0.5)3
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
dPbydr=1500.059(1-0.5)260(18.46)2(0.55)2(0.5)3
Следующий шаг Оценивать
dPbydr=10.3023368193033N/m³
Последний шаг Округление ответа
dPbydr=10.3023N/m³

Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана Формула Элементы

Переменные
Градиент давления
Градиент давления – это изменение давления по отношению к радиальному расстоянию элемента.
Символ: dPbydr
Измерение: Градиент давленияЕдиница: N/m³
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Динамическая вязкость
Динамическая вязкость жидкости — это мера ее сопротивления течению при приложении внешней силы.
Символ: μ
Измерение: Динамическая вязкостьЕдиница: P
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Пористость
Пористость – это отношение объема пустот к объему почвы.
Символ: η
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1.
Скорость
Скорость является векторной величиной (она имеет как величину, так и направление) и представляет собой скорость изменения положения объекта во времени.
Символ: v
Измерение: СкоростьЕдиница: m/s
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Сферичность частицы
Сферичность частицы — это мера того, насколько форма объекта напоминает идеальную сферу.
Символ: Φp
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Эквивалентный диаметр
Эквивалентный диаметр – это диаметр, эквивалентный заданному значению.
Символ: De
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Другие формулы в категории Флюидизация

​Идти Энергия, необходимая для измельчения грубых материалов в соответствии с законом Бонда
E=Wi((100d2)0.5-(100d1)0.5)
​Идти Масса Средний диаметр
DW=(xADpi)
​Идти Количество частиц
Np=mρparticleVparticle
​Идти Средний диаметр Заутера
dsauter=6Vparticle_1Sparticle

Как оценить Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана?

Оценщик Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана использует Pressure Gradient = (150*Динамическая вязкость*(1-Пористость)^2*Скорость)/((Сферичность частицы)^2*(Эквивалентный диаметр)^2*(Пористость)^3) для оценки Градиент давления, Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана - это соотношение, используемое в области гидродинамики для расчета перепада давления жидкости, протекающей через уплотненный слой твердых тел. Градиент давления обозначается символом dPbydr.

Как оценить Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана, введите Динамическая вязкость (μ), Пористость (η), Скорость (v), Сферичность частицы p) & Эквивалентный диаметр (De) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана

По какой формуле можно найти Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана?
Формула Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана выражается как Pressure Gradient = (150*Динамическая вязкость*(1-Пористость)^2*Скорость)/((Сферичность частицы)^2*(Эквивалентный диаметр)^2*(Пористость)^3). Вот пример: 10.47695 = (150*0.059*(1-0.5)^2*60)/((18.46)^2*(0.55)^2*(0.5)^3).
Как рассчитать Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана?
С помощью Динамическая вязкость (μ), Пористость (η), Скорость (v), Сферичность частицы p) & Эквивалентный диаметр (De) мы можем найти Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана, используя формулу - Pressure Gradient = (150*Динамическая вязкость*(1-Пористость)^2*Скорость)/((Сферичность частицы)^2*(Эквивалентный диаметр)^2*(Пористость)^3).
Может ли Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана быть отрицательным?
Да, Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана, измеренная в Градиент давления может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана?
Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана обычно измеряется с использованием Ньютон / кубический метр[N/m³] для Градиент давления. Ньютон / кубический дюйм[N/m³], Килоньютон / Кубический километр[N/m³], Ньютон / Кубический километр[N/m³] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Градиент давления с использованием уравнения Козени-Кармана.
Copied!