1 P/s = 0.067 lb/(ft·s)
1 lb/(ft·s) = 14.882 P/s
Пример:
Преобразовать 15 Уравновешенность в секунду в Фунт на фут второй:
15 P/s = 1.008 lb/(ft·s)
Уравновешенность в секунду | Фунт на фут второй |
---|---|
0.01 P/s | 0.001 lb/(ft·s) |
0.1 P/s | 0.007 lb/(ft·s) |
1 P/s | 0.067 lb/(ft·s) |
2 P/s | 0.134 lb/(ft·s) |
3 P/s | 0.202 lb/(ft·s) |
5 P/s | 0.336 lb/(ft·s) |
10 P/s | 0.672 lb/(ft·s) |
20 P/s | 1.344 lb/(ft·s) |
30 P/s | 2.016 lb/(ft·s) |
40 P/s | 2.688 lb/(ft·s) |
50 P/s | 3.36 lb/(ft·s) |
60 P/s | 4.032 lb/(ft·s) |
70 P/s | 4.704 lb/(ft·s) |
80 P/s | 5.376 lb/(ft·s) |
90 P/s | 6.048 lb/(ft·s) |
100 P/s | 6.72 lb/(ft·s) |
250 P/s | 16.799 lb/(ft·s) |
500 P/s | 33.598 lb/(ft·s) |
750 P/s | 50.398 lb/(ft·s) |
1000 P/s | 67.197 lb/(ft·s) |
10000 P/s | 671.97 lb/(ft·s) |
100000 P/s | 6,719.695 lb/(ft·s) |
** фунт на фут второй (фунт/(фут)) ** - это единица динамической вязкости, которая измеряет сопротивление жидкости к потоку.Этот инструмент важен для инженеров, ученых и студентов, которым необходимо преобразовать измерения вязкости в более полезный формат для их конкретных применений.Используя наш динамический конвертер вязкости, пользователи могут легко переключаться между различными единицами вязкости, в том числе фунты на фут второй, паскаль -секунд и Sentipoise, среди прочего.
Для получения дополнительной информации и для доступа к инструменту посетите [Динамический конвертер вязкости] (https://www.inayam.co/unit-converter/viscosity_dynamic).
Динамическая вязкость является мерой внутреннего сопротивления жидкости к потоку.Единый фунт на фут второй (фунт/(фут · с)) определяет это сопротивление, указывая на то, сколько силы требуется для перемещения жидкости с определенной скоростью.
Фунд на фут второй является частью имперской системы единиц, обычно используемой в Соединенных Штатах.Он стандартизирован для различных применений в области машиностроения и механики жидкости, обеспечивая последовательные измерения в разных областях.
Концепция вязкости восходит к работе сэра Исаака Ньютона, который впервые описал взаимосвязь между напряжением сдвига и скоростью сдвига в жидкостях.Блок LB/(FT · S) развивался наряду с разработкой динамики жидкости, став стандартным измерением во многих промышленных применениях.
Чтобы преобразовать 10 фунтов/(футов) в паскаль, секунд (PA · S), вы можете использовать коэффициент преобразования: 1 фунт/(ft · s) = 47,8803 pa · с. Таким образом, 10 фунтов/(ft · S) = 10 * 47,8803 = 478,803 PA · с.
Блок LB/(FT · S) широко используется в таких отраслях, как нефть, пищевая переработка и фармацевтические препараты, где понимание поведения жидкости имеет решающее значение для состава продукта и контроля качества.
Чтобы использовать фунт на второй преобразователь:
** 1.Каков коэффициент преобразования для LB/(ft · s) в паскаль? ** Чтобы преобразовать lb/(ft · s) в паскаль секунды, используйте фактор: 1 фунт/(ft · s) = 47,8803 pa · s.
** 2.Как преобразовать LB/(ft · s) в другие единицы вязкости? ** Вы можете использовать наш инструмент для преобразователя динамической вязкости, чтобы легко переключаться между LB/(FT · S) и другими единицами, такими как Sentipoise или Pascal Seconds.
** 3.Почему вязкость важна в инженерии? ** Вязкость имеет решающее значение для инженерии, поскольку она влияет на поток жидкости, теплопередачу и проектирование оборудования, используемого в различных отраслях.
** 4.Могу ли я использовать этот инструмент для не-ньютоновских жидкостей? ** Хотя инструмент в основном предназначен для ньютоновской жидкости, он может обеспечить базовое понимание измерений вязкости для не-ньютоновских жидкостей.
** 5.Есть ли конкретная температура, при которой должна быть измерена вязкость? ** Да, вязкость может значительно варьироваться в зависимости от температуры.Важно измерить вязкость при контролируемой температуре, чтобы обеспечить точные результаты.
Используя преобразователь на второй фунт на второй фут, пользователи могут улучшить свое понимание динамики жидкости и повысить точность и эффективность своей работы.Этот инструмент предназначен для поддержки ваших потребностей в различных приложениях, от академических исследований до промышленных процессов.