Reynolds-Zahl gegebener Reibungsfaktor Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reynolds Nummer = 64/Darcy-Reibungsfaktor
Re = 64/f
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Reynolds Nummer - Die Reynolds-Zahl ist das Verhältnis von Trägheitskräften zu viskosen Kräften innerhalb einer Flüssigkeit, die aufgrund unterschiedlicher Flüssigkeitsgeschwindigkeiten einer relativen inneren Bewegung ausgesetzt ist.
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 Rohrs ab. Er kann dem Moody's-Diagramm entnommen werden.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Darcy-Reibungsfaktor: 5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Re = 64/f --> 64/5
Auswerten ... ...
Re = 12.8
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
12.8 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
12.8 <-- Reynolds Nummer
(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 M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

14 Darcy-Weisbach-Gleichung Taschenrechner

Länge des Rohrs bei gegebenem Druckverlust aufgrund des Reibungswiderstands
​ Gehen Länge des Rohrs = (Druckverlust durch Reibung*2*[g]*Durchmesser des Rohrs)/(Darcy-Reibungsfaktor*Mittlere Geschwindigkeit*2)
Durchmesser des Rohrs bei Druckverlust aufgrund des Reibungswiderstands
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = Darcy-Reibungsfaktor*Länge des Rohrs*(Mittlere Geschwindigkeit^2)/(2*[g]*Druckverlust durch Reibung)
Kopfverlust durch Reibungswiderstand
​ Gehen Druckverlust durch Reibung = Darcy-Reibungsfaktor*Länge des Rohrs*(Mittlere Geschwindigkeit^2)/(2*[g]*Durchmesser des Rohrs)
Durchmesser des Rohrs bei gegebenem Reibungsfaktor
​ Gehen Durchmesser des Rohrs = (64*Dynamische Viskosität)/(Darcy-Reibungsfaktor*Mittlere Geschwindigkeit*Dichte der Flüssigkeit)
Dichte der Flüssigkeit bei gegebenem Reibungsfaktor
​ Gehen Dichte der Flüssigkeit = Dynamische Viskosität*64/(Darcy-Reibungsfaktor*Durchmesser des Rohrs*Mittlere Geschwindigkeit)
Dynamische Viskosität bei gegebenem Reibungsfaktor
​ Gehen Dynamische Viskosität = (Darcy-Reibungsfaktor*Mittlere Geschwindigkeit*Durchmesser des Rohrs*Dichte der Flüssigkeit)/64
Dichte der Flüssigkeit bei gegebener Scherspannung und Darcy-Reibungsfaktor
​ Gehen Dichte der Flüssigkeit = 8*Scherspannung/(Darcy-Reibungsfaktor*Mittlere Geschwindigkeit*Mittlere Geschwindigkeit)
Scherspannung bei gegebenem Reibungsfaktor und Dichte
​ Gehen Scherspannung = Dichte der Flüssigkeit*Darcy-Reibungsfaktor*Mittlere Geschwindigkeit*Mittlere Geschwindigkeit/8
Fläche des Rohrs bei der erforderlichen Gesamtleistung
​ Gehen Querschnittsfläche des Rohrs = Leistung/(Länge des Rohrs*Druckgefälle*Mittlere Geschwindigkeit)
Druckgradient bei erforderlicher Gesamtleistung
​ Gehen Druckgefälle = Leistung/(Länge des Rohrs*Querschnittsfläche des Rohrs*Mittlere Geschwindigkeit)
Erforderliche Gesamtleistung
​ Gehen Leistung = Druckgefälle*Querschnittsfläche des Rohrs*Mittlere Geschwindigkeit*Länge des Rohrs
Dichte der Flüssigkeit unter Verwendung der mittleren Geschwindigkeit bei gegebener Scherspannung mit Reibungsfaktor
​ Gehen Dichte der Flüssigkeit = 8*Scherspannung/(Darcy-Reibungsfaktor*(Mittlere Geschwindigkeit^2))
Schergeschwindigkeit
​ Gehen Schergeschwindigkeit = Mittlere Geschwindigkeit*sqrt(Darcy-Reibungsfaktor/8)
Reynolds-Zahl gegebener Reibungsfaktor
​ Gehen Reynolds Nummer = 64/Darcy-Reibungsfaktor

Reynolds-Zahl gegebener Reibungsfaktor Formel

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

Was ist Reynolds Nummer?

Die Reynolds-Zahl hilft bei der Vorhersage von Strömungsmustern in verschiedenen Strömungssituationen. Bei niedrigen Reynolds-Zahlen werden Strömungen tendenziell von laminarer Strömung dominiert, während bei hohen Reynolds-Zahlen Strömungen tendenziell turbulent sind.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!