Darcys Reibungskoeffizient bei gegebenem Rohrinnenradius Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Darcy'scher Reibungskoeffizient = (Druckverlust*[g]*Rohrradius)/(Rohrlänge*(Durchschnittliche Geschwindigkeit im Rohrflüssigkeitsfluss)^2)
f = (hf*[g]*R)/(Lp*(vavg)^2)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
Verwendete Variablen
Darcy'scher Reibungskoeffizient - Der Darcy-Reibungskoeffizient ist ein Parameter, der zur Charakterisierung des Flusses von Wasser oder anderen Flüssigkeiten durch poröse Medien wie Erde oder Gestein verwendet wird.
Druckverlust - (Gemessen in Meter) - Der Druckverlust ist ein Maß für die Verringerung der Gesamtdruckhöhe (Summe aus Höhenhöhe, Geschwindigkeitshöhe und Druckhöhe) der Flüssigkeit während ihrer Bewegung durch ein Flüssigkeitssystem.
Rohrradius - (Gemessen in Meter) - Der Rohrradius ist der Radius des Rohrs, durch das die Flüssigkeit fließt.
Rohrlänge - (Gemessen in Meter) - Die Rohrlänge beschreibt die Länge des Rohrs, in dem die Flüssigkeit fließt.
Durchschnittliche Geschwindigkeit im Rohrflüssigkeitsfluss - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Flüssigkeitsflusses in einer Leitung ist der gesamte Volumenstrom geteilt durch die Querschnittsfläche der Leitung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Druckverlust: 1.2 Meter --> 1.2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Rohrradius: 200 Millimeter --> 0.2 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Rohrlänge: 2.5 Meter --> 2.5 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Durchschnittliche Geschwindigkeit im Rohrflüssigkeitsfluss: 4.57 Meter pro Sekunde --> 4.57 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
f = (hf*[g]*R)/(Lp*(vavg)^2) --> (1.2*[g]*0.2)/(2.5*(4.57)^2)
Auswerten ... ...
f = 0.0450774674525614
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0450774674525614 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0450774674525614 0.045077 <-- Darcy'scher Reibungskoeffizient
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar LinkedIn Logo
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal LinkedIn Logo
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

Darcys Weisbach-Gleichung Taschenrechner

Durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit bei Druckverlust
​ LaTeX ​ Gehen Durchschnittliche Geschwindigkeit im Rohrflüssigkeitsfluss = sqrt((Druckverlust*2*[g]*Rohrdurchmesser)/(4*Darcy'scher Reibungskoeffizient*Rohrlänge))
Kopfverlust durch Reibung nach Darcy Weisbach-Gleichung
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Darcys Reibungskoeffizient bei Druckverlust
​ LaTeX ​ Gehen Darcy'scher Reibungskoeffizient = (Druckverlust*2*[g]*Rohrdurchmesser)/(4*Rohrlänge*(Durchschnittliche Geschwindigkeit im Rohrflüssigkeitsfluss)^2)
Rohrlänge bei Druckverlust durch Reibung
​ LaTeX ​ Gehen Rohrlänge = (Druckverlust*2*[g]*Rohrdurchmesser)/(4*Darcy'scher Reibungskoeffizient*(Durchschnittliche Geschwindigkeit im Rohrflüssigkeitsfluss)^2)

Darcys Reibungskoeffizient bei gegebenem Rohrinnenradius Formel

​LaTeX ​Gehen
Darcy'scher Reibungskoeffizient = (Druckverlust*[g]*Rohrradius)/(Rohrlänge*(Durchschnittliche Geschwindigkeit im Rohrflüssigkeitsfluss)^2)
f = (hf*[g]*R)/(Lp*(vavg)^2)

Was ist der Darcy-Weisbach-Reibungsfaktor?

Der Darcy-Weisbach-Reibungsfaktor ist ein dimensionsloser Parameter, der den Widerstand der Flüssigkeitsströmung in einem Rohr darstellt und für wasserbautechnische Berechnungen von entscheidender Bedeutung ist.

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