1 kg/(m·s) = 1 m³/(s·Pa)
1 m³/(s·Pa) = 1 kg/(m·s)
उदाहरण:
कन्वर्ट 15 Kilogram per Meter Second से Cubic Meter per Second per Pascal:
15 kg/(m·s) = 15 m³/(s·Pa)
Kilogram per Meter Second | Cubic Meter per Second per Pascal |
---|---|
0.01 kg/(m·s) | 0.01 m³/(s·Pa) |
0.1 kg/(m·s) | 0.1 m³/(s·Pa) |
1 kg/(m·s) | 1 m³/(s·Pa) |
2 kg/(m·s) | 2 m³/(s·Pa) |
3 kg/(m·s) | 3 m³/(s·Pa) |
5 kg/(m·s) | 5 m³/(s·Pa) |
10 kg/(m·s) | 10 m³/(s·Pa) |
20 kg/(m·s) | 20 m³/(s·Pa) |
30 kg/(m·s) | 30 m³/(s·Pa) |
40 kg/(m·s) | 40 m³/(s·Pa) |
50 kg/(m·s) | 50 m³/(s·Pa) |
60 kg/(m·s) | 60 m³/(s·Pa) |
70 kg/(m·s) | 70 m³/(s·Pa) |
80 kg/(m·s) | 80 m³/(s·Pa) |
90 kg/(m·s) | 90 m³/(s·Pa) |
100 kg/(m·s) | 100 m³/(s·Pa) |
250 kg/(m·s) | 250 m³/(s·Pa) |
500 kg/(m·s) | 500 m³/(s·Pa) |
750 kg/(m·s) | 750 m³/(s·Pa) |
1000 kg/(m·s) | 1,000 m³/(s·Pa) |
10000 kg/(m·s) | 10,000 m³/(s·Pa) |
100000 kg/(m·s) | 100,000 m³/(s·Pa) |
** किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड (किग्रा/(एम · एस)) ** गतिशील चिपचिपाहट की एक इकाई है, जो प्रवाह के लिए एक द्रव के प्रतिरोध को मापता है।यह आवश्यक पैरामीटर विभिन्न वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है, जिसमें द्रव की गतिशीलता, सामग्री विज्ञान और केमिकल इंजीनियरिंग शामिल हैं।हमारे गतिशील चिपचिपाहट कैलकुलेटर का उपयोग करके, उपयोगकर्ता विभिन्न चिपचिपाहट इकाइयों के बीच आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, विभिन्न संदर्भों में द्रव व्यवहार की अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं।
गतिशील चिपचिपाहट को एक तरल पदार्थ में कतरनी दर के कतरनी तनाव के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।यूनिट Kg/(m · s) यह बताता है कि एक विशिष्ट दर पर किसी अन्य परत पर द्रव परत को स्थानांतरित करने के लिए कितना बल आवश्यक है।सरल शब्दों में, यह इंगित करता है कि "मोटी" या "पतली" एक तरल पदार्थ कैसे है, जो मोटर वाहन स्नेहक से लेकर खाद्य प्रसंस्करण तक के अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रति मीटर सेकंड किलोग्राम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स (एसआई) का हिस्सा है।यह वैज्ञानिक विषयों में माप को मानकीकृत करता है, द्रव की गतिशीलता से जुड़े गणनाओं में स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करता है।यह मानकीकरण शोधकर्ताओं और इंजीनियरों के लिए आवश्यक है जो अपने काम के लिए सटीक डेटा पर भरोसा करते हैं।
चिपचिपाहट की अवधारणा 17 वीं शताब्दी की है जब वैज्ञानिकों ने द्रव व्यवहार का अध्ययन करना शुरू किया।"चिपचिपापन" शब्द को पहली बार 18 वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने इसे तरल पदार्थों की संपत्ति के रूप में वर्णित किया था जो प्रवाह का विरोध करते हैं।इन वर्षों में, चिपचिपापन को मापने के लिए विभिन्न इकाइयों को विकसित किया गया है, जिसमें किलो/(एम · एस) आधुनिक वैज्ञानिक साहित्य में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं।
गतिशील चिपचिपाहट कैलकुलेटर का उपयोग करने के तरीके का वर्णन करने के लिए, 10 एन/एम and के कतरनी तनाव और 5 एस ⁻ की कतरनी दर के साथ एक तरल पदार्थ पर विचार करें।गतिशील चिपचिपाहट की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:
[ \text{Dynamic Viscosity} = \frac{\text{Shear Stress}}{\text{Shear Rate}} = \frac{10 , \text{N/m²}}{5 , \text{s⁻¹}} = 2 , \text{kg/(m·s)} ]
यूनिट kg/(m · s) का उपयोग आमतौर पर विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:
हमारे गतिशील चिपचिपाहट कैलकुलेटर के साथ बातचीत करने के लिए, इन सरल चरणों का पालन करें:
1। ** इनपुट मान **: निर्दिष्ट क्षेत्रों में कतरनी तनाव और कतरनी दर दर्ज करें। 2। ** इकाइयों का चयन करें **: अपने इनपुट मानों के लिए उपयुक्त इकाइयाँ चुनें। 3। ** गणना करें **: किलो/(एम · एस) या अन्य चयनित इकाइयों में गतिशील चिपचिपाहट प्राप्त करने के लिए "गणना" बटन पर क्लिक करें। 4। ** परिणामों की व्याख्या करें **: द्रव की चिपचिपापन और अपने आवेदन के लिए इसके निहितार्थ को समझने के लिए आउटपुट की समीक्षा करें।
अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हमारे [गतिशील चिपचिपापन कैलकुलेटर] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_dynamic) पर जाएं।
** 1।गतिशील चिपचिपाहट क्या है? ** गतिशील चिपचिपाहट प्रवाह के लिए एक द्रव के प्रतिरोध का एक उपाय है, जो किलो/(एम · एस) की इकाइयों में व्यक्त की जाती है।
** 2।मैं अन्य चिपचिपापन इकाइयों में kg/(m · s) को कैसे परिवर्तित करूं? ** आप हमारे डायनेमिक चिपचिपापन कैलकुलेटर का उपयोग Kg/(m · s) को अन्य इकाइयों जैसे पास्कल-सेकंड (Pa · s) या सेंटीपोइज़ (CP) में परिवर्तित करने के लिए कर सकते हैं।
** 3।इंजीनियरिंग में चिपचिपापन क्यों महत्वपूर्ण है? ** चिपचिपाहट यह भविष्यवाणी करने के लिए महत्वपूर्ण है कि तरल पदार्थ डी के तहत कैसे व्यवहार करते हैं ifferent स्थितियां, जो विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में कुशल प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए आवश्यक है।
** 4।क्या मैं इस उपकरण का उपयोग गैर-न्यूटोनियन तरल पदार्थ के लिए कर सकता हूं? ** हां, जबकि कैलकुलेटर मुख्य रूप से न्यूटोनियन तरल पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करता है, यह विशिष्ट परिस्थितियों में गैर-न्यूटोनियन तरल पदार्थों की चिपचिपाहट में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।
** 5।एक तरल पदार्थ की चिपचिपाहट को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ** तापमान, दबाव, और द्रव की संरचना इसकी चिपचिपाहट को काफी प्रभावित करती है।उच्च तापमान आमतौर पर चिपचिपाहट में कमी करते हैं, जबकि बढ़े हुए दबाव में द्रव प्रकार के आधार पर अलग -अलग प्रभाव हो सकते हैं।
प्रभावी रूप से प्रति मीटर सेकंड के किलोग्राम का उपयोग करके, आप द्रव की गतिशीलता की अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और अपनी परियोजनाओं में सूचित निर्णय ले सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए, आज हमारे [गतिशील चिपचिपाहट कैलकुलेटर] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_dynamic) पर जाएं!
** क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड प्रति पास्कल ** (m (/(s · pa)) तरल पदार्थ की गतिशील चिपचिपाहट को व्यक्त करने के लिए द्रव की गतिशीलता में उपयोग किए जाने वाले माप की एक महत्वपूर्ण इकाई है।यह इकाई एक लागू दबाव के तहत प्रवाह करने के लिए एक द्रव के प्रतिरोध को निर्धारित करती है, जिससे यह इंजीनियरिंग, भौतिकी और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक हो जाता है।
गतिशील चिपचिपाहट को कतरनी दर के लिए कतरनी तनाव के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।यूनिट m (/(s · Pa) इंगित करता है कि एक पास्कल के दबाव में प्रति सेकंड में कितने क्यूबिक मीटर द्रव प्रवाह होता है।इस इकाई को समझना इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो द्रव यांत्रिकी के साथ काम करते हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी करने में मदद करता है कि तरल पदार्थ अलग -अलग परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं।
यूनिट M (/(S · PA) को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (SI) के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के तहत मानकीकृत किया गया है।यह बेस एसआई इकाइयों से लिया गया है: वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर, समय के लिए सेकंड, और दबाव के लिए पास्कल्स।यह मानकीकरण विभिन्न वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग विषयों में माप में स्थिरता और सटीकता सुनिश्चित करता है।
चिपचिपाहट की अवधारणा 18 वीं शताब्दी की शुरुआत में वापस आ गई जब वैज्ञानिकों ने द्रव व्यवहार का पता लगाना शुरू किया।इन वर्षों में, चिपचिपाहट की समझ विकसित हुई है, जिससे Mic/(S · Pa) जैसी मानकीकृत इकाइयों की स्थापना हो गई है।यह विकास हाइड्रोलिक्स, वायुगतिकी और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रगति के लिए महत्वपूर्ण रहा है।
प्रति सेकंड प्रति सेकंड क्यूबिक मीटर के उपयोग को चित्रित करने के लिए, 0.001 वर्ग मीटर/(एस · पीए) की गतिशील चिपचिपाहट के साथ एक तरल पदार्थ पर विचार करें।यदि तरल पदार्थ 100 पीए के दबाव में एक पाइप के माध्यम से बहता है, तो प्रवाह दर की गणना सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है:
प्रवाह दर = गतिशील चिपचिपापन × दबाव
इस मामले में, प्रवाह दर होगी:
प्रवाह दर = 0.001 m g/(s · pa) × 100 pa = 0.1 m//s
M (/(S · PA) इकाई का उपयोग आमतौर पर विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और पर्यावरण विज्ञान शामिल हैं।यह उन प्रणालियों को डिजाइन करने में मदद करता है जिनमें द्रव परिवहन शामिल है, जैसे कि पाइपलाइन, पंप और रिएक्टर।
** क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड प्रति पास्कल ** टूल के साथ बातचीत करने के लिए, इन चरणों का पालन करें: 1। ** इनपुट मान **: निर्दिष्ट क्षेत्रों में गतिशील चिपचिपाहट और दबाव मान दर्ज करें। 2। ** इकाइयों का चयन करें **: सुनिश्चित करें कि इकाइयां सही ढंग से m g/(s · pa) और पास्कल्स पर सेट हैं। 3। ** गणना करें **: प्रवाह दर प्राप्त करने के लिए "गणना" बटन पर क्लिक करें। 4। ** परिणामों की व्याख्या करें **: निर्दिष्ट शर्तों के तहत द्रव व्यवहार को समझने के लिए आउटपुट की समीक्षा करें।
1। ** प्रति सेकंड प्रति सेकंड क्यूबिक मीटर क्या है? **
2। ** मैं M K/(S · Pa) को अन्य चिपचिपापन इकाइयों में कैसे परिवर्तित करूं? **
3। ** कौन से उद्योग आमतौर पर mic/(s · pa) इकाई का उपयोग करते हैं? **
4। ** क्या मैं सभी प्रकार के तरल पदार्थों के लिए इस उपकरण का उपयोग कर सकता हूं? **
5। ** मुझे द्रव की गतिशीलता के बारे में अधिक जानकारी कहां मिल सकती है? **
अधिक जानकारी के लिए और उपकरण तक पहुंचने के लिए, हमारे [क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड प्रति पास्कल कनवर्टर] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_dynamic) पर जाएं।यह उपकरण आपकी गणना को सरल बनाने और द्रव की गतिशीलता की आपकी समझ को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।