Factor de fricción del flujo laminar Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Factor de fricción = 64/Número de Reynolds
f = 64/Re
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Factor de fricción - El factor de fricción o gráfico de Moody es el gráfico de la rugosidad relativa (e/D) de una tubería frente al número de Reynolds.
Número de Reynolds - El número de Reynolds es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas dentro de un fluido que está sujeto a un movimiento interno relativo debido a las diferentes velocidades del fluido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de Reynolds: 5000 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
f = 64/Re --> 64/5000
Evaluar ... ...
f = 0.0128
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0128 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0128 <-- Factor de fricción
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Kethavath Srinath
Universidad de Osmania (UNED), Hyderabad
¡Kethavath Srinath ha creado esta calculadora y 1000+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!

12 Tubería Calculadoras

Diámetro de la tubería dada la pérdida de carga debido al flujo laminar
​ Vamos Diámetro de tubería = ((128*Pérdida de carga de fuerza viscosa*Tasa de flujo*Cambio en reducción)/(Peso específico del líquido*pi*pérdida de cabeza))^(1/4)
Fuerza viscosa utilizando la pérdida de carga debido al flujo laminar
​ Vamos Pérdida de carga de fuerza viscosa = pérdida de cabeza*Peso específico*pi*(Diámetro de la tubería^4)/(128*Tasa de flujo*Cambio en reducción)
Longitud de tubería dada Pérdida de carga
​ Vamos Cambio en reducción = pérdida de cabeza*Peso específico*pi*(Diámetro de la tubería^4)/(128*Tasa de flujo*Pérdida de carga de fuerza viscosa)
Pérdida de carga debido al flujo laminar
​ Vamos pérdida de cabeza = (128*Pérdida de carga de fuerza viscosa*Tasa de flujo*Cambio en reducción)/(pi*Peso específico*Diámetro de la tubería^4)
Pérdida de calor debido a la tubería
​ Vamos Pérdida de calor debido a la tubería = (Fuerza*Longitud*Velocidad del fluido^2)/(2*Diámetro*Aceleración debida a la gravedad)
Profundidad del centroide dada la fuerza hidrostática total
​ Vamos Profundidad del Centroide = Fuerza hidrostática/(Peso específico 1*Área de superficie)
Pérdida de carga utilizando la eficiencia de la transmisión hidráulica
​ Vamos pérdida de cabeza = Carga total en la entrada-Eficiencia*Carga total en la entrada
Estrés viscoso
​ Vamos Tensión viscosa = Viscosidad dinámica*Gradiente de velocidad/Espesor del fluido
Fórmula de Barlow para tubería
​ Vamos Presión = (2*Estrés aplicado*Espesor de pared)/(Diámetro exterior)
Coeficiente de Descarga en Venacontracta de Orificio
​ Vamos Coeficiente de descarga = Coeficiente de contracción*Coeficiente de velocidad
Fuerza viscosa por unidad de área
​ Vamos fuerza viscosa = Fuerza/Área
Factor de fricción del flujo laminar
​ Vamos Factor de fricción = 64/Número de Reynolds

Factor de fricción del flujo laminar Fórmula

Factor de fricción = 64/Número de Reynolds
f = 64/Re

¿Qué es un flujo laminar?

El flujo laminar es un régimen de flujo caracterizado por una alta difusión de momento y una baja convección de momento. Cuando un fluido fluye a través de un canal cerrado como una tubería o entre dos placas planas, puede ocurrir cualquiera de los dos tipos de flujo dependiendo de la velocidad y viscosidad del fluido: flujo laminar o flujo turbulento.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!