Reibungsfaktor bei gegebener Reibungsgeschwindigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Darcys Reibungsfaktor = 8*(Reibungsgeschwindigkeit/Mittlere Geschwindigkeit)^2
f = 8*(Vfrctn/Vmean)^2
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Darcys Reibungsfaktor - Der Darcy-Reibungsfaktor ist ein dimensionsloser Wert, der zur Ermittlung des Reibungsverlusts, einem der größten Druckverluste bei der Rohrleitungsströmung, nützlich ist.
Reibungsgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Reibungsgeschwindigkeit, auch Schergeschwindigkeit genannt, ist das Quadrat des Verhältnisses aus Scherspannung und Flüssigkeitsdichte im Zusammenhang mit der Rohrleitungsströmung und kann in Geschwindigkeitseinheiten umgeschrieben werden.
Mittlere Geschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die mittlere Geschwindigkeit wird als Durchschnittsgeschwindigkeit einer Flüssigkeit an einem Punkt und über einen beliebigen Zeitraum definiert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reibungsgeschwindigkeit: 8.35 Meter pro Sekunde --> 8.35 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Mittlere Geschwindigkeit: 10.162 Meter pro Sekunde --> 10.162 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
f = 8*(Vfrctn/Vmean)^2 --> 8*(8.35/10.162)^2
Auswerten ... ...
f = 5.40137782100412
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
5.40137782100412 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
5.40137782100412 5.401378 <-- Darcys Reibungsfaktor
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

9 Anwendungen der Fluidkraft Taschenrechner

Drehmoment bei gegebener Öldicke
​ Gehen Auf das Rad ausgeübtes Drehmoment = pi*Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten*Winkelgeschwindigkeit*(Außenradius des Zylinders^4-Innenradius des Zylinders^4)/2*Dicke des Öls*sin(Drehwinkel)
Dynamische Viskosität von Gasen- (Sutherland-Gleichung)
​ Gehen Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten = (Sutherland-Experimentalkonstante „a“*Absolute Temperatur der Flüssigkeit^(1/2))/(1+Sutherland Experimentalkonstante 'b'/Absolute Temperatur der Flüssigkeit)
Scherspannung unter Verwendung der dynamischen Viskosität einer Flüssigkeit
​ Gehen Scherspannung an der Unterseite = Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten*(Geschwindigkeit der bewegten Platte)/(Abstand zwischen den flüssigkeitsführenden Platten)
Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten
​ Gehen Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten = (Scherspannung an der Unterseite*Abstand zwischen den flüssigkeitsführenden Platten)/Geschwindigkeit der bewegten Platte
Abstand zwischen den Platten bei dynamischer Viskosität der Flüssigkeit
​ Gehen Abstand zwischen den flüssigkeitsführenden Platten = Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten*Geschwindigkeit der bewegten Platte/Scherspannung an der Unterseite
Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten - (Andrade-Gleichung)
​ Gehen Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten = Experimentelle Konstante „A“*e^((Experimentelle Konstante „B“)/(Absolute Temperatur der Flüssigkeit))
Gesamtoberfläche des in Flüssigkeit eingetauchten Objekts
​ Gehen Oberfläche des Objekts = Hydrostatische Kraft/(Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Vertikale Entfernung des Schwerpunkts)
Gesamte hydrostatische Kraft
​ Gehen Hydrostatische Kraft = Spezifisches Gewicht der Flüssigkeit*Vertikale Entfernung des Schwerpunkts*Oberfläche des Objekts
Reibungsfaktor bei gegebener Reibungsgeschwindigkeit
​ Gehen Darcys Reibungsfaktor = 8*(Reibungsgeschwindigkeit/Mittlere Geschwindigkeit)^2

Reibungsfaktor bei gegebener Reibungsgeschwindigkeit Formel

Darcys Reibungsfaktor = 8*(Reibungsgeschwindigkeit/Mittlere Geschwindigkeit)^2
f = 8*(Vfrctn/Vmean)^2

Wie lässt sich der Druckverlust durch Reibung bei der Rohrleitungsströmung ermitteln?

Der Druckverlust durch Reibung wird mit der folgenden Gleichung berechnet: H = f*l*(v^2)/2*g*d; dabei ist „H“ der Druckverlust durch Rohrreibung, „f“ der Darcy-Reibungsfaktor, „l“ die Rohrlänge, „v“ die mittlere Strömungsgeschwindigkeit, „g“ die Erdbeschleunigung und „d“ der Rohrdurchmesser. Den Wert des Darcy-Reibungsfaktors ermitteln wir mithilfe des Moody-Diagramms.

Was ist Moody's Diagramm?

Moody's Diagramm ist ein wichtiges Hilfsmittel zum Ermitteln des Darcy-Weisbach-Reibungsfaktors (f) bei der Rohrleitungsströmung. In Moody's Diagramm stellt die X-Achse die „Reynolds-Zahl“ dar, die Y-Achse den „Reibungsfaktor“. Im Moody's Diagramm gibt es mehrere Kurven für verschiedene Strömungsregime. Wir ermitteln die Reynolds-Zahl (Re) basierend auf unserem Rohrleitungsdurchmesser, den Fluideigenschaften und der Strömungsrate. Wir ermitteln die relative Rauheit (ε/D) für unser spezifisches Rohrleitungsmaterial und -alter. Danach suchen wir den Schnittpunkt im Moody's Diagramm, der diesen Werten von Re und ε/D gemäß der Strömungsregimekurve entspricht. Entsprechend dem Punkt im Graphen lesen wir den Wert des Reibungsfaktors (f) von der Y-Achse an diesem Schnittpunkt ab.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!