Fx Копировать
LaTeX Копировать
Крутящий момент описывается как вращательное действие силы на ось вращения. Короче говоря, это момент силы. Характеризуется т. Проверьте FAQs
T=μviscosity4(π2)(R3)LCylinderfluid
T - крутящий момент?μviscosity - Динамическая вязкость?R - Радиус внутреннего цилиндра? - оборотов в секунду?LCylinder - Длина цилиндра?fluid - Толщина слоя жидкости?π - постоянная Архимеда?

Пример Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости выглядит как.

12.293Edit=1.02Edit4(3.14162)(0.06Edit3)5.3Edit0.4Edit0.0015Edit
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Химическая инженерия » Category Динамика жидкости » fx Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости

Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости?

Первый шаг Рассмотрим формулу
T=μviscosity4(π2)(R3)LCylinderfluid
Следующий шаг Заменить значения переменных
T=1.02Pa*s4(π2)(0.06m3)5.3rev/s0.4m0.0015m
Следующий шаг Замещающие значения констант
T=1.02Pa*s4(3.14162)(0.06m3)5.3rev/s0.4m0.0015m
Следующий шаг Конвертировать единицы
T=1.02Pa*s4(3.14162)(0.06m3)5.3Hz0.4m0.0015m
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
T=1.024(3.14162)(0.063)5.30.40.0015
Следующий шаг Оценивать
T=12.2930107527834N*m
Последний шаг Округление ответа
T=12.293N*m

Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости Формула Элементы

Переменные
Константы
крутящий момент
Крутящий момент описывается как вращательное действие силы на ось вращения. Короче говоря, это момент силы. Характеризуется т.
Символ: T
Измерение: Крутящий моментЕдиница: N*m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Динамическая вязкость
Динамическая вязкость жидкости — это мера ее сопротивления течению при приложении внешней силы.
Символ: μviscosity
Измерение: Динамическая вязкостьЕдиница: Pa*s
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Радиус внутреннего цилиндра
Радиус внутреннего цилиндра представляет собой прямую линию от центра к основанию цилиндра и к внутренней поверхности цилиндра.
Символ: R
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
оборотов в секунду
Обороты в секунду — это количество оборотов вала за секунду. Это единица измерения частоты.
Символ:
Измерение: ЧастотаЕдиница: rev/s
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Длина цилиндра
Длина цилиндра - это высота цилиндра по вертикали.
Символ: LCylinder
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Толщина слоя жидкости
Толщина слоя жидкости определяется как толщина слоя жидкости, вязкость которого необходимо рассчитать.
Символ: fluid
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
постоянная Архимеда
Постоянная Архимеда — это математическая константа, которая представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру.
Символ: π
Ценить: 3.14159265358979323846264338327950288

Другие формулы для поиска крутящий момент

​Идти Крутящий момент на цилиндре с учетом угловой скорости и радиуса внутреннего цилиндра
T=μviscosity2π(R3)ωLCylinderfluid

Другие формулы в категории Свойства жидкостей

​Идти Удельный объем жидкости с учетом массы
v=VTm
​Идти Удельная полная энергия
e=Em
​Идти Удельный объем с учетом плотности
v=1ρ
​Идти Плотность жидкости
ρ=mVT

Как оценить Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости?

Оценщик Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости использует Torque = (Динамическая вязкость*4*(pi^2)*(Радиус внутреннего цилиндра^3)*оборотов в секунду*Длина цилиндра)/(Толщина слоя жидкости) для оценки крутящий момент, Крутящий момент на цилиндре с учетом формулы радиуса, длины и вязкости определяется как функция динамической вязкости, радиуса внутреннего цилиндра, числа оборотов в секунду, длины цилиндра и толщины слоя жидкости. В одномерном сдвиговом течении ньютоновских жидкостей касательное напряжение может быть выражено линейной зависимостью, где константа пропорциональности 𝜇 называется коэффициентом вязкости или динамической (или абсолютной) вязкостью жидкости. Скорость деформации (градиент скорости) ньютоновской жидкости пропорциональна касательному напряжению, а константой пропорциональности является вязкость. крутящий момент обозначается символом T.

Как оценить Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости, введите Динамическая вязкость viscosity), Радиус внутреннего цилиндра (R), оборотов в секунду (ṅ), Длина цилиндра (LCylinder) & Толщина слоя жидкости (ℓfluid) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости

По какой формуле можно найти Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости?
Формула Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости выражается как Torque = (Динамическая вязкость*4*(pi^2)*(Радиус внутреннего цилиндра^3)*оборотов в секунду*Длина цилиндра)/(Толщина слоя жидкости). Вот пример: 12.29301 = (1.02*4*(pi^2)*(0.06^3)*5.3*0.4)/(0.0015).
Как рассчитать Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости?
С помощью Динамическая вязкость viscosity), Радиус внутреннего цилиндра (R), оборотов в секунду (ṅ), Длина цилиндра (LCylinder) & Толщина слоя жидкости (ℓfluid) мы можем найти Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости, используя формулу - Torque = (Динамическая вязкость*4*(pi^2)*(Радиус внутреннего цилиндра^3)*оборотов в секунду*Длина цилиндра)/(Толщина слоя жидкости). В этой формуле также используется постоянная Архимеда .
Какие еще способы расчета крутящий момент?
Вот различные способы расчета крутящий момент-
  • Torque=(Dynamic Viscosity*2*pi*(Radius of Inner Cylinder^3)*Angular Velocity*Length of Cylinder)/(Thickness of Fluid Layer)OpenImg
.
Может ли Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости быть отрицательным?
Да, Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости, измеренная в Крутящий момент может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости?
Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости обычно измеряется с использованием Ньютон-метр[N*m] для Крутящий момент. Ньютон-сантиметр[N*m], Ньютон Миллиметр[N*m], Килоньютон-метр[N*m] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Крутящий момент на цилиндре с учетом радиуса, длины и вязкости.
Copied!