Kinematische Viskosität bei mittlerer Fließgeschwindigkeit in glatten Kanälen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kinematische Viskosität turbulenter Strömung = (Hydraulischer Radius des Kanals*Schergeschwindigkeit)/(10^(((Durchschnittliche Geschwindigkeit der turbulenten Strömung/Schergeschwindigkeit)-3.25)/5.75))
νTur = (RH*Vshear)/(10^(((Vavg(Tur)/Vshear)-3.25)/5.75))
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Kinematische Viskosität turbulenter Strömung - (Gemessen in Quadratmeter pro Sekunde) - Die kinematische Viskosität der turbulenten Strömung ist eine atmosphärische Variable, die als das Verhältnis zwischen der dynamischen Viskosität μ und der Dichte ρ des Fluids definiert ist.
Hydraulischer Radius des Kanals - (Gemessen in Meter) - Der hydraulische Kanalradius ist das Verhältnis der Querschnittsfläche eines Kanals oder Rohrs, in dem eine Flüssigkeit fließt, zum feuchten Umfang der Leitung.
Schergeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Schergeschwindigkeit, auch Reibungsgeschwindigkeit genannt, ist eine Form, mit der eine Scherspannung in Geschwindigkeitseinheiten umgeschrieben werden kann.
Durchschnittliche Geschwindigkeit der turbulenten Strömung - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die durchschnittliche Geschwindigkeit der turbulenten Strömung ist als Mittelwert aller unterschiedlichen Geschwindigkeiten definiert.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Hydraulischer Radius des Kanals: 1.6 Meter --> 1.6 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Schergeschwindigkeit: 9 Meter pro Sekunde --> 9 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Durchschnittliche Geschwindigkeit der turbulenten Strömung: 380 Meter pro Sekunde --> 380 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
νTur = (RH*Vshear)/(10^(((Vavg(Tur)/Vshear)-3.25)/5.75)) --> (1.6*9)/(10^(((380/9)-3.25)/5.75))
Auswerten ... ...
νTur = 2.40206477356808E-06
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.40206477356808E-06 Quadratmeter pro Sekunde -->0.0240206477356808 stokes (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0240206477356808 0.024021 stokes <-- Kinematische Viskosität turbulenter Strömung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Rithik Agrawal
Nationales Institut für Technologie Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal hat diesen Rechner und 1300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

9 Gleichmäßige turbulente Strömung Taschenrechner

Mittlere Strömungsgeschwindigkeit in glatten Kanälen
​ Gehen Durchschnittliche Geschwindigkeit der turbulenten Strömung = Schergeschwindigkeit*(3.25+5.75*log10(Hydraulischer Radius des Kanals*Schergeschwindigkeit/Kinematische Viskosität turbulenter Strömung))
Hydraulischer Radius bei gegebener mittlerer Strömungsgeschwindigkeit in glatten Kanälen
​ Gehen Hydraulischer Radius des Kanals = (10^(((Durchschnittliche Geschwindigkeit der turbulenten Strömung/Schergeschwindigkeit)-3.25)/5.75))*(Kinematische Viskosität turbulenter Strömung/Schergeschwindigkeit)
Kinematische Viskosität bei mittlerer Fließgeschwindigkeit in glatten Kanälen
​ Gehen Kinematische Viskosität turbulenter Strömung = (Hydraulischer Radius des Kanals*Schergeschwindigkeit)/(10^(((Durchschnittliche Geschwindigkeit der turbulenten Strömung/Schergeschwindigkeit)-3.25)/5.75))
Mittlere Strömungsgeschwindigkeit in rauen Kanälen
​ Gehen Durchschnittliche Geschwindigkeit der turbulenten Strömung = Schergeschwindigkeit*(6.25+5.75*log10(Hydraulischer Radius des Kanals/Rauheitswert))
Durchschnittliche Höhe der Rauheitsvorsprünge bei mittlerer Strömungsgeschwindigkeit in rauen Kanälen
​ Gehen Rauheitswert = Hydraulischer Radius des Kanals/(10^(((Durchschnittliche Geschwindigkeit der turbulenten Strömung/Schergeschwindigkeit)-6.25)/5.75))
Hydraulischer Radius bei gegebener mittlerer Strömungsgeschwindigkeit in rauen Kanälen
​ Gehen Hydraulischer Radius des Kanals = (10^(((Durchschnittliche Geschwindigkeit der turbulenten Strömung/Schergeschwindigkeit)-6.25)/5.75))*Rauheitswert
Chezy Constant für raue Kanäle
​ Gehen Chezys Konstante = 18*log10(12.2*Hydraulischer Radius des Kanals/Rauheitswert)
Durchschnittliche Höhe der Rauheitsvorsprünge bei der Chezy-Konstante für raue Kanäle
​ Gehen Rauheitshöhe der Oberfläche = 12.2*Hydraulischer Radius des Kanals/(10^(Chezys Konstante/18))
Hydraulischer Radius mit Chezy-Konstante für raue Kanäle
​ Gehen Hydraulischer Radius des Kanals = ((10^(Chezys Konstante/18))*Rauheitswert)/12.2

Kinematische Viskosität bei mittlerer Fließgeschwindigkeit in glatten Kanälen Formel

Kinematische Viskosität turbulenter Strömung = (Hydraulischer Radius des Kanals*Schergeschwindigkeit)/(10^(((Durchschnittliche Geschwindigkeit der turbulenten Strömung/Schergeschwindigkeit)-3.25)/5.75))
νTur = (RH*Vshear)/(10^(((Vavg(Tur)/Vshear)-3.25)/5.75))

Was ist turbulente Strömung?

In der Fluiddynamik ist Turbulenz oder turbulente Strömung eine Fluidbewegung, die durch chaotische Änderungen von Druck und Strömungsgeschwindigkeit gekennzeichnet ist. Dies steht im Gegensatz zu einer laminaren Strömung, die auftritt, wenn eine Flüssigkeit in parallelen Schichten ohne Unterbrechung zwischen diesen Schichten fließt.

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