1 mm²/s = 1,013,249.966 D/s
1 D/s = 9.8692e-7 mm²/s
예:
15 초당 제곱밀리미터을 초당 Darcy로 변환합니다.
15 mm²/s = 15,198,749.487 D/s
초당 제곱밀리미터 | 초당 Darcy |
---|---|
0.01 mm²/s | 10,132.5 D/s |
0.1 mm²/s | 101,324.997 D/s |
1 mm²/s | 1,013,249.966 D/s |
2 mm²/s | 2,026,499.932 D/s |
3 mm²/s | 3,039,749.897 D/s |
5 mm²/s | 5,066,249.829 D/s |
10 mm²/s | 10,132,499.658 D/s |
20 mm²/s | 20,264,999.317 D/s |
30 mm²/s | 30,397,498.975 D/s |
40 mm²/s | 40,529,998.633 D/s |
50 mm²/s | 50,662,498.291 D/s |
60 mm²/s | 60,794,997.95 D/s |
70 mm²/s | 70,927,497.608 D/s |
80 mm²/s | 81,059,997.266 D/s |
90 mm²/s | 91,192,496.925 D/s |
100 mm²/s | 101,324,996.583 D/s |
250 mm²/s | 253,312,491.457 D/s |
500 mm²/s | 506,624,982.914 D/s |
750 mm²/s | 759,937,474.371 D/s |
1000 mm²/s | 1,013,249,965.828 D/s |
10000 mm²/s | 10,132,499,658.281 D/s |
100000 mm²/s | 101,324,996,582.814 D/s |
초당 제곱 밀리미터 (mm²/s)는 운동 학적 점도를 정량화하는 데 사용되는 측정 단위이며, 이는 중력의 영향 하에서 흐름에 대한 유체의 내부 저항을 설명합니다.그것은 다양한 응용 분야에서 유체 역학에 대한 중요한 통찰력을 제공하는 동적 점도 대 유체 밀도의 비율로 정의됩니다.
초당 제곱 밀리미터는 메트릭 시스템의 일부이며 국제 단위 (SI)에 따라 표준화됩니다.이 단원은 과학 및 엔지니어링 컨텍스트에서 널리 받아 들여지므로 유체 특성을 측정 할 때 일관성과 정확성을 보장합니다.
점도의 개념은 17 세기 유체 역학의 초기 연구로 거슬러 올라갑니다.시간이 지남에 따라 정확한 측정의 필요성으로 인해 초당 제곱 밀리미터를 포함하여 표준화 된 장치가 개발되었습니다.이러한 진화를 통해 엔지니어와 과학자들은 자동차에서 화학 처리에 이르기까지 다양한 산업에서 유체 행동을 더 잘 이해하고 조작 할 수있었습니다.
초당 정사각형 밀리미터의 사용을 설명하려면 0.89 MPa · S (밀리피스칼-초)의 동적 점도와 1000kg/m³의 유체를 고려하십시오.운동 학적 점도는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
\ [ \ text {kinematic viscosity (mm²/s)} = \ frac {\ text {dynamic viscosity (mpa · s)}} {\ text {density (kg/m³)} \ times 1000 ]
값 대체 :
\ [ \ text {kinematic viscosity} = \ frac {0.89} {1000} \ times 1000 = 0.89 , \ text {mm²/s} ]
초당 제곱 밀리미터는 공학, 물리 및 환경 과학을 포함한 다양한 분야에서 일반적으로 사용됩니다.파이프 라인의 유체 흐름을 평가하고, 윤활유의 거동을 결정하며, 유압 시스템의 성능을 분석하는 데 도움이됩니다.
웹 사이트에서 초당 제곱 밀리미터를 효과적으로 사용하려면 다음을 수행하십시오.
초당 정사각형 밀리미터를 효과적으로 활용하면 유체 역학에 대한 귀중한 통찰력을 얻어 프로젝트에서 유체 역학의 이해와 적용을 향상시킬 수 있습니다.자세한 내용과 도구에 액세스하려면 [Inayam 's Kinematic 점성 계산기] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_kinematic)를 방문하십시오.
초당 Darcy (d/s)는 유체의 운동 학적 점도를 발현하는 데 사용되는 측정 단위입니다.유체의 내성을 정량화하여 중력의 영향으로 흐릅니다.D/S의 값이 높을수록 유체가 점성이 높아 지므로 쉽게 흐릅니다.
Darcy 부대는 19 세기 유체 역학에 크게 기여한 프랑스 엔지니어 Henry Darcy의 이름을 따서 명명되었습니다.운동 학적 점도의 맥락에서, 1 Darcy는 Si 단위에서 0.986923 × 10^-3 m²/s에 해당합니다.이 표준화는 다양한 과학 및 엔지니어링 응용 분야에서 일관된 측정을 허용합니다.
점도의 개념은 유체 역학의 초기 연구로 거슬러 올라갑니다.1850 년대 Henry Darcy의 작업은 현대 유체 역학에 대한 토대를 마련했습니다.시간이 지남에 따라 Darcy Unit은 진화하여 석유 공학, 수 문학 및 토양 과학과 같은 분야의 표준이되었습니다.운동 적 점도를 이해하는 것은 오일 추출에서 지하수 흐름 분석에 이르는 응용 분야에 중요합니다.
초당 Darcy의 사용을 설명하려면 운동 학적 점도가 1 d/s의 유체를 고려하십시오.반경이 0.1m이고 높이가 1m 인 원통형 파이프가있는 경우 Darcy-Weisbach 방정식을 사용하여 유량을 계산할 수 있습니다.이 예는 실제 시나리오에서 D/S를 적용하는 방법을 강조합니다.
초당 Darcy는 주로 다공성 매체를 통한 유체의 흐름을 측정하기 위해 공학 및 과학적 맥락에서 주로 사용됩니다.다음과 같은 응용 프로그램에 필수적입니다.
초당 Darcy와 효과적으로 상호 작용하려면 다음을 수행하십시오.
** 초당 Darcy 도구를 비 뉴턴 유체에 사용할 수 있습니까? ** -이 도구는 주로 Newtonian 유체를 위해 설계되었지만 측정의 맥락을 이해함으로써 비 뉴턴 유체 행동에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
** Darcy와 그 응용 프로그램에 대한 자세한 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까? **
초당 Darcy를 사용하여 유체 역학에 대한 이해를 향상시키고 엔지니어링 및 과학적 노력에서 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다.정확한 측정의 힘을 수용하십시오 프로젝트를 추진하십시오!