1 St = 4.3290e-7 gal/in²·s
1 gal/in²·s = 2,310,000 St
Пример:
Преобразовать 15 Стоукс в Галлон на квадратный дюйм в секунду:
15 St = 6.4935e-6 gal/in²·s
Стоукс | Галлон на квадратный дюйм в секунду |
---|---|
0.01 St | 4.3290e-9 gal/in²·s |
0.1 St | 4.3290e-8 gal/in²·s |
1 St | 4.3290e-7 gal/in²·s |
2 St | 8.6580e-7 gal/in²·s |
3 St | 1.2987e-6 gal/in²·s |
5 St | 2.1645e-6 gal/in²·s |
10 St | 4.3290e-6 gal/in²·s |
20 St | 8.6580e-6 gal/in²·s |
30 St | 1.2987e-5 gal/in²·s |
40 St | 1.7316e-5 gal/in²·s |
50 St | 2.1645e-5 gal/in²·s |
60 St | 2.5974e-5 gal/in²·s |
70 St | 3.0303e-5 gal/in²·s |
80 St | 3.4632e-5 gal/in²·s |
90 St | 3.8961e-5 gal/in²·s |
100 St | 4.3290e-5 gal/in²·s |
250 St | 0 gal/in²·s |
500 St | 0 gal/in²·s |
750 St | 0 gal/in²·s |
1000 St | 0 gal/in²·s |
10000 St | 0.004 gal/in²·s |
100000 St | 0.043 gal/in²·s |
Stokes (ST) - это единица измерения для кинематической вязкости, которая количественно определяет внутреннее сопротивление жидкости к потоку под воздействием тяжести.Он определяется как кинематическая вязкость жидкости, которая имеет динамическую вязкость одной и плотности одного грамма на кубический сантиметр.В более простых терминах это помогает понять, насколько легко текут жидкость.
Устройство Stokes является частью системы CGS (сантиметра-грамм-второй) единиц.Он обычно используется в различных научных и инженерных приложениях, особенно в таких областях, как механика жидкости, химическая инженерия и материаловая наука.Стандартизация Stokes позволяет обеспечивать последовательное общение и расчеты по разным дисциплинам.
Термин «Стокс» назван в честь ирландского математика и физика Джорджа Габриэля Стоукса, который внес большой вклад в изучение динамики жидкости в 19 веке.Подразделение развивалось с течением времени, а его применение расширилось в различные отрасли, включая нефть, пищевую промышленность и фармацевтические препараты.
Чтобы преобразовать кинематическую вязкость из Centistokes (CST) в Stokes (ST), вы можете использовать следующую формулу: [ \text{Kinematic Viscosity (St)} = \frac{\text{Kinematic Viscosity (cSt)}}{100} ] Например, если жидкость имеет кинематическую вязкость 200 CST, ее вязкость в Stokes была бы: [ \text{Kinematic Viscosity (St)} = \frac{200}{100} = 2 \text{ St} ]
Stokes широко используется в отраслях, которые требуют точных измерений характеристик потока жидкости.Приложения включают:
Для эффективного использования инструмента преобразователя кинематической вязкости Stokes: 1. 2. ** Выберите единицы **: Выберите устройство, из которого вы хотите преобразовать (например, CST, M²/S). 3. 4.
** Что такое Стокс (ST)? ** Stokes - это единица измерения для кинематической вязкости, что указывает на то, насколько легко текут жидкость под гравитацией.
** Как мне преобразовать CST в ST? ** Чтобы преобразовать Centistokes (CST) в Stokes (ST), разделите значение CST на 100.
** Какие отрасли используют Stokes для измерения вязкости? ** Stokes обычно используется в нефтяной, пищевой промышленности и фармацевтической промышленности.
** Могу ли я преобразовать Стокса в другие единицы вязкости? ** Да, наш инструмент позволяет вам преобразовать Stokes в различные другие единицы вязкости, включая CST и M²/S.
** Каково значение кинематической вязкости в динамике жидкости? ** Кинематическая вязкость имеет решающее значение для понимания поведения потока жидкости, что влияет на проектирование и эффективность работы в различных приложениях.
Для получения дополнительной информации и для доступа к конвертеру кинематической вязкости Stokes посетите кинематический инструмент [inayam в вязкости] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_kinematic).Этот инструмент предназначен для улучшения вашего понимания динамики жидкости и оптимизации ваших расчетов, обеспечивая точность и эффективность в ваших проектах.
Галлон на квадратный дюйм в секунду (гал/дюйма · с) представляет собой единицу измерения, используемой для количественной оценки кинематической вязкости, которая является мерой сопротивления жидкости к потоку под воздействием тяжести.Этот инструмент имеет важное значение для инженеров, ученых и специалистов в различных отраслях, включая химическую инженерию, динамику жидкости и материаловую науку, поскольку он помогает в понимании того, как ведут себя различные жидкости в различных условиях.
Кинематическая вязкость определяется как отношение динамической вязкости к плотности жидкости.Галлон единиц на квадратный дюйм в секунду является конкретным измерением, которое позволяет оценить, как жидкость течет через данную область с течением времени.
Галлон представляет собой единицу объема, обычно используемого в Соединенных Штатах, а квадратный дюйм - это единица площади.Комбинация этих единиц обеспечивает уникальную перспективу динамики жидкости, что позволяет выполнять стандартизированные расчеты в различных приложениях.
Концепция вязкости восходит к ранним исследованиям механики жидкости в 18 веке.Со временем стала очевидной потребность в стандартизированных единицах, что привело к созданию различных систем измерения.Галлон на квадратный дюйм в секунду развивался в качестве практической единицы для конкретных применений, особенно в отраслях, где поведение жидкости имеет решающее значение.
Чтобы проиллюстрировать использование галлона на квадратный дюйм в секунду, рассмотрите жидкость с динамической вязкостью 10 Сантипусов и плотностью 0,8 г/см сегодня.Кинематическая вязкость может быть рассчитана следующим образом:
Этот расчет позволяет профессионалам оценивать поведение жидкости в определенных условиях.
Галлон на квадратный дюйм в секунду особенно полезен в отраслях, связанных с гидравлическими системами, смазкой и транспортом жидкости.Понимание этого блока помогает инженерам разрабатывать системы, которые оптимизируют поток жидкости и минимизируют потерю энергии.
Чтобы эффективно использовать галлон на квадратный дюйм в секунду, следуйте этим шагам:
Для получения дополнительной информации и для доступа к галлону на квадратный дюйм в секунду, посетите кинематический конвертер вязкости Inayam] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_kinematic).Этот инструмент предназначен для улучшения вашего понимания динамики жидкости и улучшения ваших расчетов, что в конечном итоге помогает вам достичь оптимальных результатов в ваших проектах.