1 N·s/m² = 10 P
1 P = 0.1 N·s/m²
எடுத்துக்காட்டு:
15 நியூட்டன் செகண்ட் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு போய்ஸ் ஆக மாற்றவும்:
15 N·s/m² = 150 P
நியூட்டன் செகண்ட் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு | போய்ஸ் |
---|---|
0.01 N·s/m² | 0.1 P |
0.1 N·s/m² | 1 P |
1 N·s/m² | 10 P |
2 N·s/m² | 20 P |
3 N·s/m² | 30 P |
5 N·s/m² | 50 P |
10 N·s/m² | 100 P |
20 N·s/m² | 200 P |
30 N·s/m² | 300 P |
40 N·s/m² | 400 P |
50 N·s/m² | 500 P |
60 N·s/m² | 600 P |
70 N·s/m² | 700 P |
80 N·s/m² | 800 P |
90 N·s/m² | 900 P |
100 N·s/m² | 1,000 P |
250 N·s/m² | 2,500 P |
500 N·s/m² | 5,000 P |
750 N·s/m² | 7,500 P |
1000 N·s/m² | 10,000 P |
10000 N·s/m² | 100,000 P |
100000 N·s/m² | 1,000,000 P |
நியூட்டன் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு இரண்டாவது (n · s/m²) என்பது சர்வதேச அலகுகளில் (SI) மாறும் பாகுத்தன்மையின் பெறப்பட்ட அலகு ஆகும்.இது ஒரு திரவத்தின் உள் உராய்வை அளவிடுகிறது, இது எவ்வளவு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.இயற்பியல், பொறியியல் மற்றும் திரவ இயக்கவியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இந்த அளவீட்டு அவசியம்.
டைனமிக் பாகுத்தன்மையின் அலகு, n · s/m², சர்வதேச அலகுகளின் (SI) கீழ் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.ஒரு n · s/m² என்பது ஒரு பாஸ்கல்-வினாடி (PA · s) க்கு சமம், இது பல அறிவியல் பயன்பாடுகளில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் அலகு ஆகும்.இந்த தரப்படுத்தல் வெவ்வேறு அளவீடுகள் மற்றும் பயன்பாடுகளில் நிலைத்தன்மையையும் துல்லியத்தையும் உறுதி செய்கிறது.
பாகுத்தன்மையின் கருத்து 17 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது, சர் ஐசக் நியூட்டன் போன்ற விஞ்ஞானிகள் நடத்திய ஆரம்ப ஆய்வுகள், முதலில் வெட்டு அழுத்தத்திற்கும் திரவங்களில் வெட்டு வீதத்திற்கும் இடையிலான உறவை விவரித்தனர்.காலப்போக்கில், டைனமிக் பாகுத்தன்மையின் அலகு உருவாகியுள்ளது, விஞ்ஞான இலக்கியம் மற்றும் பொறியியல் நடைமுறைகளில் N · s/m² பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.
N · s/m² ஐப் பயன்படுத்தி பாகுத்தன்மையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை விளக்குவதற்கு, 10 n/m² வெட்டு அழுத்தத்தைக் கொண்ட ஒரு திரவத்தையும், 5 S⁻⁻ வெட்டு வீதத்தையும் கவனியுங்கள்.டைனமிக் பாகுத்தன்மை (η) ஐ பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்:
\ [ η = \ frac {\ உரை {வெட்டு மன அழுத்தம்}} {\ உரை {வெட்டு வீதம்}} = \ frac {10 , \ உரை {n/m²} {5 , \ உரை {s⁻} = 2 , \ உரை {n {n/m² ]
ஹைட்ராலிக்ஸ், ஏரோடைனமிக்ஸ் மற்றும் பொருள் அறிவியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயன்பாடுகளில் திரவ நடத்தை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது பொறியாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளுக்கு N · S/m² அலகு முக்கியமானது.பாகுத்தன்மையைப் புரிந்துகொள்வது குழாய்கள், பம்புகள் மற்றும் என்ஜின்கள் போன்ற திரவ ஓட்டத்தை உள்ளடக்கிய அமைப்புகளை வடிவமைக்க உதவுகிறது.
டைனமிக் பாகுத்தன்மை கருவியை திறம்பட பயன்படுத்த, இந்த படிகளைப் பின்பற்றவும்:
.
டைனமிக் பாகுத்தன்மை என்றால் என்ன? டைனமிக் பாகுத்தன்மை என்பது ஓட்டம் மற்றும் சிதைவுக்கு ஒரு திரவத்தின் எதிர்ப்பின் அளவீடு ஆகும், இது n · s/m² போன்ற அலகுகளில் அளவிடப்படுகிறது.
நான் n · s/m² ஐ மற்ற பாகுத்தன்மை அலகுகளுக்கு எவ்வாறு மாற்றுவது? எங்கள் பாகுத்தன்மை மாற்றி கருவியில் கிடைக்கும் மாற்று காரணிகளைப் பயன்படுத்தி, PA · S அல்லது CP போன்ற பிற பாகுத்தன்மை அலகுகளாக நீங்கள் N · S/M² க்கு மாற்றலாம்.
பொறியியலில் பாகுத்தன்மையின் முக்கியத்துவம் என்ன? பொறியியலில் பாகுத்தன்மை முக்கியமானது, ஏனெனில் இது குழாய்கள், பம்புகள் மற்றும் இயந்திரங்கள் போன்ற அமைப்புகளில் திரவ ஓட்டத்தை பாதிக்கிறது, செயல்திறன் மற்றும் செயல்திறனை பாதிக்கிறது.
இந்த கருவியை எல்லா வகையான திரவங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாமா? ஆம், இந்த கருவி நியூட்டனின் மற்றும் நியூட்டனின் அல்லாத திரவங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் முடிவுகளின் துல்லியமான விளக்கத்திற்கு திரவ வகையைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
பாகுத்தன்மை பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை நான் எங்கே காணலாம்? பாகுத்தன்மை மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள் பற்றிய விரிவான தகவலுக்கு, டைனமிக் பாகுத்தன்மை [இங்கே] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_dynamic) இல் எங்கள் அர்ப்பணிப்பு பக்கத்தைப் பார்வையிடவும்.
ஒரு சதுர மீட்டர் கருவிக்கு நியூட்டனை இரண்டாவது முறையாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், திரவ இயக்கவியல் குறித்த உங்கள் புரிதலை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் உங்கள் பொறியியல் பயன்பாட்டை மேம்படுத்தலாம் ns.மேலும் மாற்றங்கள் மற்றும் கணக்கீடுகளுக்கு, உங்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வடிவமைக்கப்பட்ட எங்கள் விரிவான கருவிகளை ஆராயுங்கள்.
போயஸ் (சின்னம்: பி) என்பது சென்டிமீட்டர்-கிராம்-விநாடி (சிஜிஎஸ்) அமைப்பில் டைனமிக் பாகுத்தன்மையின் ஒரு அலகு ஆகும்.இது ஒரு திரவத்தின் உள் எதிர்ப்பை அளவிடுகிறது, இது பல்வேறு அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் பயன்பாடுகளில் அவசியம்.ஒரு சமநிலை ஒரு திரவத்தின் பாகுத்தன்மை என வரையறுக்கப்படுகிறது, இது வினாடிக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் வேகத்துடன் திரவத்தின் ஒரு அடுக்கை நகர்த்த சதுர சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு டைன் சக்தி தேவைப்படுகிறது.
சிஜிஎஸ் அமைப்பில் இந்த சமநிலை தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, அங்கு இது பொதுவாக இயற்பியல், பொறியியல் மற்றும் பொருள் அறிவியல் போன்ற துறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.நடைமுறை பயன்பாடுகளுக்கு, சமநிலை பெரும்பாலும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் எஸ்ஐ அலகு, பாஸ்கல்-வினாடி (பா · கள்) என மாற்றப்படுகிறது, இங்கு 1 பி 0.1 பா · எஸ் சமம்.வெவ்வேறு அறிவியல் துறைகளில் அளவீடுகளில் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கு இந்த மாற்றம் மிக முக்கியமானது.
19 ஆம் நூற்றாண்டில் திரவ இயக்கவியலில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளைச் செய்த பிரெஞ்சு விஞ்ஞானி ஜீன் லூயிஸ் மேரி போய்சுவேலின் பெயரிடப்பட்டது.பல்வேறு நிலைமைகளின் கீழ் திரவங்கள் எவ்வாறு நடந்துகொள்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அடித்தளத்தை அவரது பணி அமைத்தது, இது திரவ இயக்கவியலில் ஒரு முக்கியமான சொத்தாக பாகுத்தன்மையை நிறுவ வழிவகுத்தது.
சமமான அலகு எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை விளக்குவதற்கு, இதை பாஸ்கல்-செகண்டுகளாக மாற்ற 5 பி பாகுத்தன்மையுடன் ஒரு திரவத்தைக் கவனியுங்கள், நீங்கள் 0.1 ஆல் பெருக்கப்படுவீர்கள்: \ [ 5 , \ உரை {p} \ முறை 0.1 = 0.5 , \ உரை {pa · s} ] பொறியாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளுக்கு அவர்களின் கணக்கீடுகளில் துல்லியமான அளவீடுகள் தேவைப்படும் இந்த மாற்றம் அவசியம்.
உணவு பதப்படுத்துதல், மருந்துகள் மற்றும் பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் போன்ற தொழில்களில் சமநிலை பிரிவு குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும், அங்கு திரவங்களின் ஓட்ட பண்புகளைப் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியமானது.எடுத்துக்காட்டாக, எண்ணெய்கள், சிரப் மற்றும் பிற திரவங்களின் பாகுத்தன்மை செயலாக்கம் மற்றும் தயாரிப்பு தரத்தை கணிசமாக பாதிக்கும்.
போயஸ் மாற்று கருவியுடன் தொடர்பு கொள்ள, இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:
சமநிலைக்கும் பாஸ்கல்-செகண்டுகளுக்கும் என்ன தொடர்பு? .
போஸை மற்ற பாகுத்தன்மை அலகுகளுக்கு எவ்வாறு மாற்றுவது?
மேலும் தகவலுக்கு மற்றும் எங்கள் போயஸ் மாற்று கருவியைப் பயன்படுத்த, [இனயாமின் பாகுத்தன்மை டைனமிக் மாற்றி] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_dynamic) ஐப் பார்வையிடவும்.சமமான அலகு புரிந்துகொண்டு திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம், பல்வேறு பயன்பாடுகளில் திரவ நடத்தையை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான உங்கள் திறனை மேம்படுத்தலாம், இறுதியில் உங்கள் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் விளைவுகளை மேம்படுத்தலாம்.