Формула и пример расчёта
ρ=μ/ν; входы переводятся в согласованные единицы умножением на коэффициент выбранной единицы.
Пример
Динамическая вязкость = 2,4190883105 lb/(ft·h); Кинематическая вязкость = 1 000 000 мкм²/с. После согласования единиц: ρ=μ/ν. Результат = 1 000 кг/м³.
Условия расчёта
- Все три величины должны относиться к одной жидкости или газу и одинаковой температуре. Для неньютоновской среды эффективная вязкость может зависеть от скорости сдвига. Эта зависимость здесь не рассчитывается. Расход, сопротивление трубы и режим течения из одной вязкости не определяются.
- В знаменателях находятся следующие входы: кинематическая вязкость. Каждый из них должен быть строго больше нуля. Нулевое значение не является отсутствующим измерением: при делении на ноль неизвестная не определяется этой формулой. Остальные поля принимают неотрицательные модули.
- Значения примера условные. Точность результата ограничена точностью исходных измерений.
Что именно находит этот расчёт
Свяжите динамическую и кинематическую вязкости через плотность среды. Этот расчёт нужен при чтении технических данных, где разные источники указывают разные разновидности вязкости.
Искомая величина записывается в кг/м³. Эта страница предназначена для конкретного сочетания входов: динамическая вязкость в lb/(ft·h); кинематическая вязкость в мкм²/с. Подпись возле каждого поля является частью условия задачи. Меняя исходные измерения, сохраняйте их физический смысл и относите все параметры к одному образцу, участку или процессу.
Как подготовить измерения
Динамическая вязкость: выбранная единица — фунты на фут-час (lb/(ft·h)). Динамическая вязкость связывает касательное напряжение со скоростью сдвига в подходящей модели. Проверьте, что данные не являются кинематической вязкостью. В демонстрационном наборе вводится 2,4190883105 lb/(ft·h), что соответствует 0,001 Па·с. Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.
Кинематическая вязкость: выбранная единица — квадратные микрометры в секунду (мкм²/с). Кинематическая вязкость является отношением динамической вязкости к плотности. Стокс и сантистокс используются именно для этой величины. В демонстрационном наборе вводится 1 000 000 мкм²/с, что соответствует 0,000001 м²/с. Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.
Уравнение и согласование единиц
Кинематическая вязкость ν=μ/ρ, поэтому динамическая μ=νρ, а плотность ρ=μ/ν. Пуаз и сантипуаз относятся к динамической вязкости; стокс и сантистокс — к кинематической.
Используемое уравнение для этой неизвестной: ρ=μ/ν. До его применения каждый вход переводится в согласованную единицу. Для данного набора перевод выглядит так: Динамическая вязкость: 2,4190883105 lb/(ft·h) × 0,000413378873214 = 0,001 Па·с; Кинематическая вязкость: 1 000 000 мкм²/с × 0,000000000001 = 0,000001 м²/с. Сначала выполните эти преобразования, затем подставляйте числа в уравнение. Итог уже имеет единицу кг/м³; дополнительный коэффициент выбранной входной единицы к нему не применяется.
Разбор численного примера
Динамическая вязкость = 2,4190883105 lb/(ft·h); Кинематическая вязкость = 1 000 000 мкм²/с. После согласования единиц: ρ=μ/ν. Результат = 1 000 кг/м³.
Полный набор после перевода: Динамическая вязкость = 0,001 Па·с; Кинематическая вязкость = 0,000001 м²/с. Если проверяете этот пример вручную, сохраняйте коэффициенты без промежуточного округления и выполняйте операции в порядке уравнения. Полученный ответ 1 000 кг/м³ относится к этому набору значений. В таблице меняется только первый вход, остальные остаются равными демонстрационным; это позволяет увидеть влияние одного параметра.
Как понимать итог
Плотность меняет соотношение между двумя вязкостями, но их размерности остаются разными. Значение в сантистоксах нельзя читать как значение в сантипуазах без плотности. Сначала проверьте разновидность вязкости в паспорте или записи измерения.
Единица ответа кг/м³ фиксирована для этой задачи, даже если входы записаны в других единицах. При смене единицы исходное число нужно пересчитать так, чтобы физическая величина сохранилась. Если переписать только название единицы без изменения числа, получится другая исходная задача и другой результат.
Область применения и границы
Все три величины должны относиться к одной жидкости или газу и одинаковой температуре. Для неньютоновской среды эффективная вязкость может зависеть от скорости сдвига. Эта зависимость здесь не рассчитывается. Расход, сопротивление трубы и режим течения из одной вязкости не определяются.
В знаменателях находятся следующие входы: кинематическая вязкость. Каждый из них должен быть строго больше нуля. Нулевое значение не является отсутствующим измерением: при делении на ноль неизвестная не определяется этой формулой. Остальные поля принимают неотрицательные модули.
Источник методики: NASA Glenn: dynamic and kinematic viscosity. Для задач, основанных на определении удельной величины, преобразование является алгеброй этого определения; документ BIPM поясняет единицы SI. Коэффициенты перевода проверяются по определениям единиц и справочнику NIST. Эти ссылки не задают свойства вашего материала: такие исходные параметры нужно измерить или взять из документации к своей системе.
Меняем динамическая вязкость, остальные входы сохраняем
| Динамическая вязкость, lb/(ft·h) | Результат, кг/м³ |
|---|---|
| 1,20954415525 | 500 |
| 2,4190883105 | 1 000 |
| 4,838176621 | 2 000 |
Значения в таблице округлены для чтения. Для своей величины используйте калькулятор в начале страницы.
Частые вопросы
Какие единицы принимает эта страница?
Динамическая вязкость: фунты на фут-час (lb/(ft·h)); Кинематическая вязкость: квадратные микрометры в секунду (мкм²/с). Результат выводится в кг/м³.
Как проверить расчёт вручную?
Приведите входы к согласованным единицам: Динамическая вязкость: 2,4190883105 lb/(ft·h) × 0,000413378873214 = 0,001 Па·с; Кинематическая вязкость: 1 000 000 мкм²/с × 0,000000000001 = 0,000001 м²/с. Примените ρ=μ/ν. В примере получается 1 000 кг/м³.
Какие ограничения у этой модели?
Все три величины должны относиться к одной жидкости или газу и одинаковой температуре. Для неньютоновской среды эффективная вязкость может зависеть от скорости сдвига. Эта зависимость здесь не рассчитывается. Расход, сопротивление трубы и режим течения из одной вязкости не определяются. В знаменателях находятся следующие входы: кинематическая вязкость. Каждый из них должен быть строго больше нуля. Нулевое значение не является отсутствующим измерением: при делении на ноль неизвестная не определяется этой формулой. Остальные поля принимают неотрицательные модули.
