Reynolds-Zahl gegebener Darcy-Reibungsfaktor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reynolds Nummer = 64/Darcy-Reibungsfaktor
Re = 64/df
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Reynolds Nummer - Die Reynoldszahl ist das Verhältnis von Trägheitskräften zu viskosen Kräften innerhalb eines Fluids, das aufgrund unterschiedlicher Fluidgeschwindigkeiten einer relativen inneren Bewegung ausgesetzt ist. Ein Bereich, in dem diese Kräfte das Verhalten ändern, wird als Grenzschicht bezeichnet, beispielsweise die Begrenzungsfläche im Inneren eines Rohrs.
Darcy-Reibungsfaktor - Der Darcy-Reibungsfaktor wird mit f bezeichnet. Sein Wert hängt von der Reynolds-Zahl Re der Strömung und von der relativen Rauheit ε / D des Rohres ab. Er kann aus dem Moody's-Diagramm entnommen werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Darcy-Reibungsfaktor: 0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Re = 64/df --> 64/0.5
Auswerten ... ...
Re = 128
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
128 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
128 <-- Reynolds Nummer
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

15 Laminarer Fluss Taschenrechner

Nusselt-Nummer von Sieder-Tate für kürzere Rohre
​ Gehen Nusselt-Nummer = ((1.86)*((Reynolds Nummer)^(1/3))*((Prandtl-Zahl)^(1/3))*((Durchmesser des Rohrs/Länge des Zylinders)^(1/3))*((Flüssigkeitsviskosität (bei Flüssigkeitsmassentemperatur)/Flüssigkeitsviskosität (bei Rohrwandtemperatur))^(0.14)))
Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch
​ Gehen Nusselt-Nummer = 3.66+((0.0668*(Durchmesser/Länge)*Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)/(1+0.04*((Durchmesser/Länge)*Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)^0.67))
Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung hydrodynamischer und thermischer Schichten
​ Gehen Nusselt-Nummer = 3.66+((0.104*(Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl*(Durchmesser/Länge)))/(1+0.16*(Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl*(Durchmesser/Länge))^0.8))
Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten
​ Gehen Nusselt-Nummer = 1.86*(((Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)/(Länge/Durchmesser))^0.333)*(Dynamische Viskosität bei Massentemperatur/Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur)^0.14
Nusselt-Nummer für die thermische Entwicklung von Kurzrohren
​ Gehen Nusselt-Nummer = 1.30*((Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)/(Länge/Durchmesser))^0.333
Nusselt Nummer für kurze Längen
​ Gehen Nusselt-Nummer = 1.67*(Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl*Durchmesser/Länge)^0.333
Durchmesser des thermischen Eintrittsrohres
​ Gehen Durchmesser = Länge/(0.04*Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)
Thermische Eintrittslänge
​ Gehen Länge = 0.04*Reynolds-Zahl Dia*Durchmesser*Prandtl-Zahl
Stanton-Nummer für Colburn-Analogie
​ Gehen Stanton-Nummer = Darcy-Reibungsfaktor/(8*(Prandtl-Zahl^0.67))
Darcy-Reibungsfaktor für die Colburn-Analogie
​ Gehen Darcy-Reibungsfaktor = 8*Stanton-Nummer*Prandtl-Zahl^0.67
Colburns j-Faktor
​ Gehen Colburns j-Faktor = Stanton-Nummer*(Prandtl-Zahl)^(2/3)
Durchmesser des hydrodynamischen Eintrittsrohrs
​ Gehen Durchmesser = Länge/(0.04*Reynolds-Zahl Dia)
Hydrodynamische Eintrittslänge
​ Gehen Länge = 0.04*Durchmesser*Reynolds-Zahl Dia
Darcy Reibungsfaktor
​ Gehen Darcy-Reibungsfaktor = 64/Reynolds-Zahl Dia
Reynolds-Zahl gegebener Darcy-Reibungsfaktor
​ Gehen Reynolds Nummer = 64/Darcy-Reibungsfaktor

Reynolds-Zahl gegebener Darcy-Reibungsfaktor Formel

Reynolds Nummer = 64/Darcy-Reibungsfaktor
Re = 64/df

Was ist interner Fluss?

Interne Strömung ist eine Strömung, bei der die Flüssigkeit durch eine Oberfläche begrenzt ist. Daher kann sich die Grenzschicht nicht entwickeln, ohne irgendwann eingeschränkt zu werden. Die interne Strömungskonfiguration stellt eine praktische Geometrie für Heiz- und Kühlflüssigkeiten dar, die in der chemischen Verarbeitung, Umweltkontrolle und Energieumwandlungstechnologie verwendet werden. Ein Beispiel ist die Strömung in einem Rohr.

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