Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Кинематическая вязкость турбулентного потока — это атмосферная переменная, определяемая как отношение между динамической вязкостью μ и плотностью ρ жидкости. Проверьте FAQs
νTur=RHVshear10(Vavg(Tur)Vshear)-3.255.75
νTur - Кинематическая вязкость турбулентного течения.?RH - Гидравлический радиус канала?Vshear - Скорость сдвига?Vavg(Tur) - Средняя скорость турбулентного потока?

Пример Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах выглядит как.

0.024Edit=1.6Edit9Edit10(380Edit9Edit)-3.255.75
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Гражданская » Category Гидравлика и гидротехнические сооружения » fx Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах

Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах?

Первый шаг Рассмотрим формулу
νTur=RHVshear10(Vavg(Tur)Vshear)-3.255.75
Следующий шаг Заменить значения переменных
νTur=1.6m9m/s10(380m/s9m/s)-3.255.75
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
νTur=1.6910(3809)-3.255.75
Следующий шаг Оценивать
νTur=2.40206477356808E-06m²/s
Следующий шаг Преобразовать в единицу вывода
νTur=0.0240206477356808St
Последний шаг Округление ответа
νTur=0.024St

Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах Формула Элементы

Переменные
Кинематическая вязкость турбулентного течения.
Кинематическая вязкость турбулентного потока — это атмосферная переменная, определяемая как отношение между динамической вязкостью μ и плотностью ρ жидкости.
Символ: νTur
Измерение: Кинематическая вязкостьЕдиница: St
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Гидравлический радиус канала
Гидравлический радиус канала — это отношение площади поперечного сечения канала или трубы, по которой течет жидкость, к влажному периметру трубопровода.
Символ: RH
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Скорость сдвига
Скорость сдвига относится к мере касательного напряжения, оказываемого потоком жидкости на границу, например, на дно реки или стенки трубы.
Символ: Vshear
Измерение: СкоростьЕдиница: m/s
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Средняя скорость турбулентного потока
Средняя скорость турбулентного потока определяется как среднее значение всех различных скоростей.
Символ: Vavg(Tur)
Измерение: СкоростьЕдиница: m/s
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы в категории Равномерный турбулентный поток

​Идти Средняя скорость потока в гладких каналах
Vavg(Tur)=Vshear(3.25+5.75log10(RHVshearνTur))
​Идти Средняя скорость потока в неровных каналах
Vavg(Tur)=Vshear(6.25+5.75log10(RHRa))
​Идти Гидравлический радиус с учетом средней скорости потока в гладких каналах
RH=(10(Vavg(Tur)Vshear)-3.255.75)(νTurVshear)
​Идти Гидравлический радиус с учетом средней скорости потока в неровных каналах
RH=(10(Vavg(Tur)Vshear)-6.255.75)Ra

Как оценить Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах?

Оценщик Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах использует Kinematic Viscosity of Turbulent Flow = (Гидравлический радиус канала*Скорость сдвига)/(10^(((Средняя скорость турбулентного потока/Скорость сдвига)-3.25)/5.75)) для оценки Кинематическая вязкость турбулентного течения., Кинематическая вязкость с учетом формулы средней скорости потока в гладких каналах определяется как динамическая вязкость на единицу плотности жидкости. Кинематическая вязкость турбулентного течения. обозначается символом νTur.

Как оценить Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах, введите Гидравлический радиус канала (RH), Скорость сдвига (Vshear) & Средняя скорость турбулентного потока (Vavg(Tur)) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах

По какой формуле можно найти Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах?
Формула Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах выражается как Kinematic Viscosity of Turbulent Flow = (Гидравлический радиус канала*Скорость сдвига)/(10^(((Средняя скорость турбулентного потока/Скорость сдвига)-3.25)/5.75)). Вот пример: 240.2065 = (1.6*9)/(10^(((380/9)-3.25)/5.75)).
Как рассчитать Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах?
С помощью Гидравлический радиус канала (RH), Скорость сдвига (Vshear) & Средняя скорость турбулентного потока (Vavg(Tur)) мы можем найти Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах, используя формулу - Kinematic Viscosity of Turbulent Flow = (Гидравлический радиус канала*Скорость сдвига)/(10^(((Средняя скорость турбулентного потока/Скорость сдвига)-3.25)/5.75)).
Может ли Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах быть отрицательным?
Нет, Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах, измеренная в Кинематическая вязкость не могу, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах?
Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах обычно измеряется с использованием Стокс[St] для Кинематическая вязкость. Квадратный метр в секунду[St], Квадратный метр в час[St], Квадратный сантиметр в секунду[St] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Кинематическая вязкость при средней скорости потока в гладких каналах.
Copied!