Viskositeettikaava: viskositeetin, kertoimien ja vaikuttavien tekijöiden määritelmä

Viskositeettikaava: viskositeetin, kertoimen ja vaikuttavien tekijöiden määritelmä - Viskositeettikaava Viskositeetti on nesteen vastuksen mitta, joka muuttuu jännityksen tai paineen vaikutuksesta. Tässä tapauksessa Seputartahu.co.id keskustellaan viskositeetista ja muista sen elementeistä. Katsotaanpa keskustelua yhdessä alla olevassa artikkelissa ymmärtääksemme sitä paremmin.

Viskositeettikaava: viskositeetin, kertoimien ja vaikuttavien tekijöiden määritelmä


Newtonin laki sanoo: että nesteen leikkausjännitys on verrannollinen virtauksen normaalinopeuden muutosnopeuteen, tätä nopeusnopeutta kutsutaan nopeusgradientiksi. Viskositeettikaavoja on useita tyyppejä, mukaan lukien:

Dynaaminen viskositeettikaava

Absoluuttinen viskositeetti (absoluuttinen viskositeettikerroin) on sisäisen vastuksen mitta.

Dynaaminen viskositeetti on tangentiaalinen voima pinta-alayksikköä kohti, joka tarvitaan tason liikuttamiseen vaakasuunnassa toiseen tasoon, nopeusyksiköissä säilyttäen samalla etäisyyden a nestettä.

instagram viewer

Dynaamisen viskositeetin kaava on:
T = µ(dc/dy)

Tietoja:

T = leikkausjännitys (N/m2)
µ = Dynaaminen viskositeetti (Ns/m2)
dc = nopeusyksikkö (m/s)
dy = etäisyyden yksikkö (m).
SI-järjestelmässä dynaamisen viskositeetin yksiköt ovat (Ns/m2, Pa s tai kg/(ms), missä:

1Pa s = 1 Ns/m2 = 1 kg/(ms)

Jos ilmaistuna CGS-järjestelmän metrisinä yksiköinä (senttimetrit, grammat, sekuntit/sekuntit) ovat g/(cm s), dyne s/cm2 tai senttipoise (cP), niin:

1 senttipoise = 1dyne s/cm2 = 1g/(cm s) = 1/10 Pa s = 1/10 Ns/m2

Poisen käyttäminen viskostaattisissa ominaisuuksissa tuottaa liian suuren luvun, joten se jaetaan usein luvulla 100, nimittäin senttipoiseina (cP), jolloin tulee:

1P = 100cP

1cP = 0,01 poise = 0,01 g/(cm s) = 0,001 Pascal = 1 millipascal = 0,001 Ns/m2

20,2 C: n (68,4 F) veden absoluuttinen viskositeetti on 1 senttipoise.

Kinemaattinen viskositeettikaava

Kinemaattinen viskositeetti on absoluuttisen viskositeetin suhde tiheyteen (tiheys) ja määrään, johon ei liity voimaa.

Kinemaattinen viskositeetti lasketaan jakamalla nesteen absoluuttinen viskositeetti nesteen massatiheydellä.

Kinemaattinen viskositeettikaava
v = µ/ᵨ

Tiedot

v = yksikkökinemaattinen viskositeetti (m2/s)
µ = yksikkö absoluuttinen / dynaaminen viskositeetti (Ns/m2)
ᵨ = yksikkötiheys (kg/m3).
SI-järjestelmässä tai (kansainväliset yksiköt) kinemaattisen viskositeetin yksikkö on m2/s tai Stoke (St), jossa:

1 s (stoke) = 10-4 m2/s = 1cm2/s

Koska Stoke on suuri yksikkö, se on jaettava luvulla 100, jotta siitä tulee pienempi yksikkö, nimittäin centiStoke (cSt), joten se muuttuu seuraavaksi:

1st = 100 cSt

1cSt = 10-6m2/s = 1mm2/s

Veden ominaispaino 20,2 C: ssa (68,4 F) on lähes yksikkö ja veden kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 20,2 C (68,4 F) on käytännössä 1,0 mm2/s (cSt). Tarkemmin sanottuna veden kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 20,2 C (68,4 F) on mm2/s (cSt).

Esimerkkejä muunnoksista absoluuttisesta viskositeetista kinemaattiseksi viskositeetiksi brittiläisissä yksiköissä ovat:

v = 6,7197 10-4 µ/v

Tiedot:

v = kinemaattinen viskositeetti (ft2/s)
µ = absoluuttinen/dynaaminen viskositeetti (cP)
y = ominaispaino (lb/ft3).

Fysiikan viskositeettikaava

η = k x p x D / V

Selitys:

η: Viskositeettikerroin

k: Vakio

K: Paine

D: Halkaisija

V: Nopeus

Nesteen viskositeettikaava

F = η A x v / L

Selitys:

F = Voima (N)

A = Nesteeseen liitetyn sirun pinta-ala (m²)

v = Nesteen nopeus

L = kappaleiden välinen etäisyys

η = Viskositeettikerroin (kg)


Viskositeetin ymmärtäminen

Viskositeetti mittaa nesteen kestävyyttä paineen tai jännityksen muutoksille. Selvemmin viskositeetin määritelmä on nesteen viskositeetin mitta, joka voi osoittaa nesteen pienen kitkan määrän. Joten jos nesteen viskositeetti on suurempi, sen virtaus on vaikeampaa ja myös esineiden liikkuminen nesteessä on vaikeampaa.

Huomaa, että nesteissä viskositeetti muodostuu nestemolekyylien välisistä koheesiovoimista. Samaan aikaan kaasuissa viskositeetti ilmenee kaasumolekyylien välisten törmäysten seurauksena.

Esimerkiksi arjen viskositeettiin kuuluu vesilasillisen ja öljylasillisen kaataminen, tietysti vesi loppuu nopeasti. Tämä johtuu siitä, että veden viskositeetti on alhaisempi kuin öljyllä; Vesimolekyylit ovat liian pieniä hankaamaan lasia vasten, joten veden virtausnopeus on nopeampi kuin öljyn.


Viskositeetti jokapäiväisessä elämässä

Arkielämässä viskositeetti on paksuus tai sisäinen kitka. Siksi ohuella vedellä on alhaisempi viskositeetti, kun taas paksulla hunajalla on korkeampi viskositeetti. Tämä tarkoittaa, että mitä pienempi nesteen viskositeetti on, sitä suurempi on nesteen liike.

Viskositeetti kuvaa nesteen sisäistä virtausvastusta, ja sitä voidaan pitää nesteen siirtymän mittana. Esimerkiksi magma, jolla on korkea viskositeetti, luo korkean, jyrkän statovolcanon, joten se ei voi virrata kovin kauas ennen jäähtymistä.

Samaan aikaan laava, jolla on alhaisempi viskositeetti, luo matalan ja leveän tulivuoren. Kaikilla nesteillä (paitsi supernesteillä) on paineenkesto, joten niitä kutsutaan viskoosiksi, mutta nesteitä, joilla ei ole painetta ja jännitystä, kutsutaan ihanteellisiksi nesteiksi.

Viskositeettikaava: viskositeetin, kertoimien ja vaikuttavien tekijöiden määritelmä

Viskositeettikerroin

Kansainvälinen (SI) viskositeettikertoimen yksikkö on Ns/m2/pascal sekunti (Pa s). Cgs-yksiköille (senttimetriä gramsekunnissa) ja SI: lle viskositeettikerroin on dyn.s/cm2 = poise (p). Viskositeetti voidaan ilmaista myös senttipoiseina (cP). 1 cP = 1/1000 P.


Viskositeetti ja lämpötila referenssi

Dynaaminen tai kinemaattinen viskositeetti on erittäin tärkeä, koska nesteen viskositeettitaso on hyvin riippuvainen sen lämpötilasta.

ISO 8217:n mukaan lämpötilan referenssi nesteelle on 100C ja tislenesteelle 40C.


Tekijät, jotka voivat vaikuttaa viskositeettiin

Viskositeetilla on myös vaikuttavia tekijöitä, siihen voi vaikuttaa 4 tekijää. Näitä tekijöitä ovat:

Paine

Kaasun viskositeettiin ei voi vaikuttaa paineella, mutta nesteen viskositeettiin voi vaikuttaa paine, eli viskositeetti kasvaa, jos myös paine kasvaa.

Lämpötila

Jos lämpötila nousee, nesteen viskositeetti laskee, kun taas kaasun viskositeetti kasvaa lämpötilan noustessa. Koska jos neste on kuuma, sen molekyylit saavat energiaa. Missä nestemolekyylit liikkuvat niin, että molekyylien väliset voimat pienenevät.

Muiden aineiden läsnäolo

Jos lisätään muita aineita, esimerkiksi ruokosokeria, veden viskositeetti kasvaa. Muiden aineiden, kuten suspensiomateriaalien, lisääminen lisää veden viskositeettia. Sillä välin, jos lisäät vettä öljyyn tai glyseriiniin, öljyn tai glyseriinin viskositeetti laskee ja se ohenee ja virtaa nopeammin.

Molekyylien väliset voimat

Jos on vetysidoksia, veden viskositeetti kasvaa, myös triglyserideissä olevan OH-ryhmien CPO: n viskositeetti kasvaa samassa tilanteessa.

Koko ja molekyylipaino

Viskositeetti kasvaa, jos myös molekyylipaino kasvaa. Esimerkiksi alkoholin virtaus on nopeaa, kun taas öljyliuos virtaa hitaasti ja sillä on korkea viskositeetti, joten myös viskositeetti on korkea.

Liuoksen pitoisuus

Viskositeetilla on suora suhde liuoksen pitoisuuteen. Liuoksella, jolla on korkea pitoisuus, on korkea viskositeetti. Tämä johtuu siitä, että liuoksen pitoisuus voidaan ilmaista liuenneiden ainehiukkasten lukumäärällä tilavuusyksikköä kohti. Jos liuenneita hiukkasia on paljon, myös sat-hiukkasten ja toistensa välinen kitka on suurempi, jolloin myös viskositeetti kasvaa.

Tuo on arvostelu Seputartahu.co.id noin Viskositeettikaava, Toivottavasti se voi lisätä ymmärrystäsi ja tietämystäsi. Kiitos vierailustasi ja älä unohda lukea muita artikkeleita.

Sisällysluettelo

Suositus:

  • Ilmanpaine: määritelmä, tyypit, mittausvälineet, kaavat ja... Ilmanpaine: määritelmä, tyypit, mittausvälineet, kaavat ja siihen vaikuttavat tekijät - mitä tarkoitetaan ilmanpaineella?, Tässä yhteydessä Seputarjiwa.co.id keskustelee siitä ja tietysti muista asioista...
  • Oikeusvaltion ominaispiirteet asiantuntijoiden mukaan Oikeusvaltion ominaispiirteet asiantuntijoiden mukaan - Edellisellä kerralla keskustelimme siitä, mitä se on lakia, tässä yhteydessä Tiedon osalta keskustellaan sen ominaisuuksista, miten selitys...
  • Plastidien ymmärtäminen: toiminta, rakenne, ominaisuudet, tyypit,... Plastidien ymmärtäminen: funktio, rakenne, ominaisuudet, tyypit, luokitus ja erot mitokondrioista - mitä ne ovat? mitä tarkoitat plastideilla?, Seputarjiwa.co.id keskustelee siitä ja tietysti siitä muut…
  • Pituushyppy: määritelmä, historia, tekniikka, tyyli ja... Pituushyppy: määritelmä, historia, tekniikka, tyyli ja säännöt - mitä kutsutaan pituushypyksi ?Tässä tilaisuudessa Seputarjiwa.co.id keskustelee siitä, mitä pituushyppy on ja muita asioita siitä. Antaa…
  • √ Siviilioikeuden, historian, periaatteiden, oikeuslähteiden ja… Siviilioikeuden ymmärtäminen, historia, periaatteet, lain lähteet ja tyypit - Tässä keskustelussa opit siviilioikeudesta. Joka sisältää merkityksen, historian, periaatteet, oikeuslähteet ja siviilioikeuden tyypit...
  • Oppimismenetelmien ymmärtäminen: ominaisuudet, tavoitteet, tyypit ja... Oppimismenetelmien ymmärtäminen: ominaisuudet, tavoitteet, tyypit ja keskustelu - mitä menetelmällä tarkoitetaan Oppiminen?, Seputarbisnis.co.id keskustelee tällä kertaa siitä ja tietysti muista asioista Myös…
  • Algebrallisten funktioiden derivaatat: kaavat, sovellukset, merkintä, kertolasku… Algebrallisten funktioiden johdannaiset: kaavat, sovellukset, merkinnät, kertolasku, kahden funktion jako ja esimerkkikysymykset - Ymmärrätkö mitä tarkoitetaan algebrallisten funktioiden johdannaisilla? Tässä tapauksessa…
  • Vernier-satulat: toiminnot, osat, tyypit, laskentaohjeet ja… Vernier-satula: toiminto, osat, tyypit, laskenta-ohjeet ja esimerkkikysymykset - Mitä kutsutaan Vernier-satulaksi? Tällä kertaa Seputarjiwa.co.id keskustelee Vernier Termistä ja...
  • Paperi: määritelmä, ominaisuudet, funktio, tyypit, rakenne, miten... Paperi: määritelmä, ominaisuudet, funktio, tyypit, rakenne, valmistusohjeet ja esimerkit - mitä tarkoitetaan Paperit ja kuinka ne kirjoitetaan oikein ja oikein? Tässä tilaisuudessa Seputar Ilmu.co.id tahtoa…
  • Dynaamiset nesteet: tyypit, ominaisuudet, Bernoullin yhtälö, lause… Dynaamiset nesteet: tyypit, ominaisuudet, Bernoullin yhtälö, Toricellin lause, kaavat ja esimerkkikysymykset - mikä se on dynaaminen neste ja sen tyypit?, Tässä yhteydessä Seputarjiwa.co.id keskustelee siitä ja tietysti noin…
  • √ Lain määritelmä, ominaisuudet, elementit, tavoitteet, toiminnot, ominaisuudet ja... Lain määritelmä, ominaisuudet, elementit, tarkoitus, tehtävä, luonne ja tyypit - Tässä keskustelussa selitämme laista. Joka sisältää lain merkityksen, ominaisuudet, elementit, tavoitteet, toiminnot, luonteen ja tyypit...
  • Muuntaja: määritelmä, toiminto, tyypit, osat, periaatteet… Muuntaja: määritelmä, toiminto, tyypit, osat, toimintaperiaatteet, heikkoudet ja käämityskaava - mikä se on muuntaja ja sen toiminta?, Tässä yhteydessä Seputarjiwa.co.id keskustelee siitä ja tietysti asioista muut jotka...
  • Esimerkki taiteen ja kulttuurin kysymyksistä luokan 10 (X) SMA/MA/SMK lukukauden 1... Esimerkki taide- ja kulttuurikysymyksistä luokan 10 (X) SMA/MA/SMK lukukaudelle 1 ja 2 (2019 ja 2020) – Tässä yhteydessä Seputarjiwa.co.id keskustelee taide- ja kulttuurikysymyksistä luokan 10 monivalintakysymyksissä ja esseissä. .
  • Boylen laki: määritelmä, kaava, sovellus ja esimerkit... Boylen laki: Määritelmä, kaava, sovellus ja esimerkkikysymykset - Tässä keskustelussa selitämme Boylen lain. Joka sisältää Boylen lain merkityksen, Boylen lain kaavan, soveltamisen...
  • Ihmisten liikejärjestelmät: luut, nivelet, lihakset,… Ihmisten liikejärjestelmät: luut, nivelet, lihakset, toiminnot, poikkeavuudet ja häiriöt - mitä järjestelmät ovat liikettä ihmiskehossa?, Tällä kertaa Seputarjiwa.co.id keskustelee siitä ja tietysti noin…
  • Tehokaava: Määritelmä ja esimerkkikysymykset Tehokaava: Määritelmä ja esimerkkikysymykset - Mikä on kaava sähköenergian tehon laskemiseen? Tässä tilaisuudessa Seputarjiwa.co.id keskustelee tehokaavasta ja esimerkkikysymyksistä. Katsotaanpa keskustelua yhdessä...
  • Joen virtausmallit: määritelmä, tyypit ja muodot Joen virtauskuviot: määritelmä, tyypit ja muodot - Mikä on joen virtauskuvio? Tässä tilaisuudessa Seputar Ilmu.co.id keskustelee siitä ja tietysti muista asioista, jotka myös kattavat sen. Katsotaan...
  • Paineen ymmärtäminen: painetyypit, kaavat ja esimerkkikysymykset Paineen ymmärtäminen: painetyypit, kaavat ja esimerkkikysymykset - Mitä paineella tarkoitetaan? Tämä tilaisuus Seputarjiwa.co.id keskustelee paineesta ja muista tekijöistä ympäröi se. Katsotaan...
  • Musiikkitaiteen elementit: määritelmä, historia, tyypit, genret... Musiikin taiteen elementit: musiikin määritelmä, historia, tyypit, genret ja toiminnot - mitkä ovat elementit Mitä musiikin taide on? Tässä yhteydessä Seputarjiwa.co.id keskustelee siitä, mitä nämä elementit ovat alkaen…
  • √ Oikeushenkilön määritelmä, ominaisuudet, muoto, tyypit ja teoriat... Oikeushenkilöiden, ominaisuuksien, muotojen, tyyppien ja teorioiden ymmärtäminen (täydellinen) - Tässä keskustelussa kerromme oikeushenkilöistä. Joka sisältää oikeushenkilön määritelmän, oikeushenkilön ominaisuudet, oikeushenkilön muodon,...
  • Tuloksena oleva voima: määritelmä, kaava, Newtonin laki, esimerkkikysymykset... Tuloksena oleva voima: Määritelmä, kaava, Newtonin laki, esimerkkikysymykset ja keskustelu - Mitä tarkoitetaan resultanttivoimalla? Tällä kertaa Seputarjiwa.co.id keskustelee siitä, mukaan lukien kaavat ja tietysti...
  • Uutisteksti: Määritelmä, Ominaisuudet, Elementit, Rakenne, Termit,... Uutisteksti: Määritelmä, ominaisuudet, elementit, rakenne, termit, kielisäännöt, kirjoitusohjeet ja esimerkit - Mitä uutisteksti tarkoittaa? Tällä kertaa Seputarjiwa.co.id keskustelee…
  • Lineaarinen yhtälöjärjestelmä kolmessa muuttujassa: ominaisuudet, komponentit,… Lineaarinen yhtälöjärjestelmä kolmessa muuttujassa: ominaisuudet, komponentit, ratkaisumenetelmät ja esimerkkitehtävät - mitä mitä tarkoitetaan yhtälöjärjestelmällä, jossa on kolme muuttujaa? Tässä tapauksessa Seputarjiwa.co.id keskustella siitä...
  • Kemiallisten alkuaineiden ja niiden ryhmittelyn ymmärtäminen (keskustelu... Kemiallisten elementtien ja niiden ryhmittelyn ymmärtäminen (täydellinen keskustelu) - Täällä keskustelemme merkityksestä kemiallisten alkuaineiden ryhmittely tai jakaminen niiden ominaisuuksien ja perusteella hänen löytönsä. Katsotaanpa alla olevaa keskustelua...
  • Vakuolit ovat: ominaisuudet, toiminta, rakenne ja… Vakuolit ovat: Ominaisuudet, toiminta, rakenne ja tyypit - Mikä on vakuoli? kasveja ja eläimiä?, Tässä yhteydessä Seputarjiwa.co.id keskustelee niistä ja tietysti siitä asiaa…
  • Sharia-kirjanpito: ymmärtäminen asiantuntijoiden mukaan, perusteet... Sharia-kirjanpito: määritelmä asiantuntijoiden, oikeusperustan, ominaisuuksien, tavoitteiden, periaatteiden, ominaisuuksien ja Edut - Mitä on sharia-kirjanpito ja sen edut?, Tällä kertaa Seputar Ilmu.co.id tulee keskustele asiasta ja...
  • Taklifi-laki on: Jako ja selitys... Taklifin laki on: Jako ja selitys Ushul Fiqhin tieteessä - mitä tarkoitetaan takhlifin laki islamilaisessa Fiqhissä?, tässä yhteydessä Seputar Ilmu.co.id tulee keskustella siitä...
  • Kubismi: määritelmä, historia, ominaisuudet, tyypit, hahmot ja... Kubismi: määritelmä, historia, ominaisuudet, tyypit, hahmot ja esimerkit heidän työstään - Mitä tarkoittaa kubistinen taidekoulu? Tällä kertaa Seputarjiwa.co.id keskustelee siitä ja tietysti muista asioista...
  • Tasaisesti muuttuva ympyräliike: määritelmä, määrä... Tasaisesti muuttuva ympyräliike: määritelmä, fyysiset määrät, kaavat ja esimerkkikysymykset - mitä liike on Pyöreät muutokset säännöllisesti ja esimerkkejä?, Tällä kertaa Seputar Ilmu.co.id keskustelee siitä ja tietysti noin...
  • Motivoivia novelleja: määritelmä, kirjoitusvinkkejä ja esimerkkejä Motivoivat novellit: määritelmä, kirjoitusvinkkejä ja esimerkkejä – millaisia ​​ovat motivaationovellit?, Pada Tämä tilaisuus Seputarjiwa.co.id keskustelee siitä, mitä Friendship Short Stories ovat ja muita asioita siitä. Katsotaan...