1 in²/s = 6.452 St
1 St = 0.155 in²/s
예:
15 초당 제곱인치을 스톡스로 변환합니다.
15 in²/s = 96.774 St
초당 제곱인치 | 스톡스 |
---|---|
0.01 in²/s | 0.065 St |
0.1 in²/s | 0.645 St |
1 in²/s | 6.452 St |
2 in²/s | 12.903 St |
3 in²/s | 19.355 St |
5 in²/s | 32.258 St |
10 in²/s | 64.516 St |
20 in²/s | 129.032 St |
30 in²/s | 193.548 St |
40 in²/s | 258.064 St |
50 in²/s | 322.58 St |
60 in²/s | 387.096 St |
70 in²/s | 451.612 St |
80 in²/s | 516.128 St |
90 in²/s | 580.644 St |
100 in²/s | 645.16 St |
250 in²/s | 1,612.9 St |
500 in²/s | 3,225.8 St |
750 in²/s | 4,838.7 St |
1000 in²/s | 6,451.6 St |
10000 in²/s | 64,516 St |
100000 in²/s | 645,160 St |
초당 제곱 인치 (IN²/s)는 운동 학적 점도를 발현하는 데 사용되는 측정 단위이며, 이는 중력의 영향 하에서 흐름에 대한 유체 저항의 척도입니다.이 단원은 주어진 영역을 통해 유체가 얼마나 빨리 흐르는 지 정량화하여 엔지니어링, 물리 및 유체 역학의 다양한 응용에 필수적입니다.
초당 제곱 인치는 제국의 유닛 시스템의 일부이며 주로 미국에서 사용됩니다.운동성 점도는 종종 초당 평방 미터 (m²/s)로 표현되는 메트릭 시스템에 대해 표준화됩니다.과학 및 엔지니어링 맥락에서 정확한 계산을 위해서는 이러한 단위 간의 전환을 이해하는 것이 중요합니다.
점도의 개념은 과학자들이 액체의 흐름을 연구하기 시작한 17 세기로 거슬러 올라갑니다.유닛이 실용적으로 유체 역학을 정량화해야 할 필요성에서 유닛으로 초당 제곱 인치가 나타났습니다.수년에 걸쳐 기술과 유체 역학의 발전은 점도에 대한 우리의 이해를 개선하여 In²/s를 포함한 다양한 측정 단위의 개발로 이어졌습니다.
초당 제곱 인치의 사용을 설명하려면 5 인치/s의 동역학 점도가있는 유체를 고려하십시오.이것을 초당 평방 미터로 변환하려면 1 in² = 0.00064516 m²의 변환 계수를 사용할 수 있습니다.따라서 변환은 다음과 같습니다.
\ [ 5 , \ text {in²/s} \ times 0.00064516 , \ text {m²/in²} = 0.0000032258 , \ text {m²/s} ]
초당 제곱 인치는 자동차, 항공 우주 및 화학 공학과 같은 산업에서 일반적으로 사용됩니다.엔지니어와 과학자는 윤활유, 연료 및 기타 유체의 성능을 평가하여 기계 및 공정에서 최적의 작동을 보장합니다.
초당 제곱 인치를 효과적으로 사용하려면 다음을 수행하십시오.
보다 자세한 전환 및 통찰력을 보려면 [Kinematic 점성 도구] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_kinematic)를 방문하고 오늘날 유체 역학에 대한 이해를 향상시킵니다!
스토크 스 (ST)는 운동 적 점도에 대한 측정 단위로, 중력의 영향 하에서 유체의 내부 저항을 정량화합니다.그것은 하나의 신중성의 동적 점도가 있고 입방 센티미터 당 1 그램의 밀도를 갖는 유체의 운동 학적 점도로 정의된다.간단히 말해서 유체가 얼마나 쉽게 흐르는 지 이해하는 데 도움이됩니다.
스토크 스 장치는 CGS (센티미터-그램 초) 단위의 일부입니다.다양한 과학 및 엔지니어링 응용 분야, 특히 유체 역학, 화학 공학 및 재료 과학과 같은 분야에서 일반적으로 사용됩니다.스토크의 표준화는 다양한 분야에서 일관된 의사 소통과 계산을 허용합니다.
"스토크 스 (Stokes)"라는 용어는 아일랜드 수학자이자 물리학 자 조지 가브리엘 스토크 스 (George Gabriel Stokes)의 이름을 따서 명명되었으며 19 세기 유체 역학 연구에 크게 기여했습니다.이 장치는 시간이 지남에 따라 진화했으며, 애플리케이션은 석유, 식품 가공 및 제약을 포함한 다양한 산업으로 확대되었습니다.
Kinematic 점도를 Centistokes (CST)에서 Stokes (ST)로 변환하려면 다음 공식을 사용할 수 있습니다. [ \text{Kinematic Viscosity (St)} = \frac{\text{Kinematic Viscosity (cSt)}}{100} ] 예를 들어, 유체의 동역학 점도가 200 CST 인 경우 스토크의 점도는 다음과 같습니다. [ \text{Kinematic Viscosity (St)} = \frac{200}{100} = 2 \text{ St} ]
Stokes는 유체 흐름 특성의 정확한 측정이 필요한 산업에서 널리 사용됩니다.응용 프로그램에는 다음이 포함됩니다.
스토크 스 동 역학적 점도 컨버터 도구를 효과적으로 사용하려면 :
** 스토크 스 (st) 란 무엇입니까? ** 스토크 스는 운동 적 점도에 대한 측정 단위로, 유체가 중력 아래에서 얼마나 쉽게 흐르는지를 나타냅니다.
** CST를 ST로 어떻게 변환합니까? ** Centistokes (CST)를 Stokes (ST)로 변환하려면 CST 값을 100으로 나눕니다.
** 점도 측정을 위해 스토크를 사용하는 산업은 무엇입니까? ** 스토크 스는 일반적으로 석유, 식품 가공 및 제약 산업에서 사용됩니다.
** 스토크를 다른 점도 단위로 변환 할 수 있습니까? ** 예, 당사의 도구를 사용하면 스토크를 CST 및 M²/S를 포함한 다양한 다른 점도 유닛으로 변환 할 수 있습니다.
** 유체 역학에서 운동 학적 점도의 중요성은 무엇입니까? ** 운동 학적 점도는 유체 흐름 거동을 이해하는 데 중요하며, 이는 다양한 응용 분야에서 설계 및 작동 효율성에 영향을 미칩니다.
자세한 내용과 스토크 운동 점도 컨버터에 액세스하려면 [Inayam 's viscosity kinematic 도구] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_kinematic)를 방문하십시오.이 도구는 유체 역학에 대한 이해를 높이고 계산을 간소화하여 프로젝트의 정확성과 효율성을 보장하도록 설계되었습니다.