Número de Froude Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número de Froude = Fuerza de inercia/Fuerza de gravedad
Fr = Finertia/Fg
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Número de Froude - El número de Froude es una medida de las características del flujo a granel, como olas, formas de fondo de arena, interacciones de flujo/profundidad en una sección transversal o entre cantos rodados.
Fuerza de inercia - (Medido en Newton) - La fuerza de inercia es una fuerza que parece actuar sobre una masa cuyo movimiento se describe utilizando un marco de referencia no inercial, como un marco de referencia de aceleración o rotación.
Fuerza de gravedad - (Medido en Newton) - Fuerza de gravedad Para Froude, el número es la fuerza debida a la atracción gravitatoria.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Fuerza de inercia: 12 Newton --> 12 Newton No se requiere conversión
Fuerza de gravedad: 1000 Newton --> 1000 Newton No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Fr = Finertia/Fg --> 12/1000
Evaluar ... ...
Fr = 0.012
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.012 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.012 <-- Número de Froude
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
¡Nishan Poojary ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitario de Tecnología RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
¡Rajat Vishwakarma ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

20 Grupos adimensionales Calculadoras

Número de Bingham
​ Vamos Número de Bingham = (Resistencia a la cizalladura*Longitud característica)/(Viscosidad absoluta*Velocidad)
Fuerza viscosa dado el número de Grashof
​ Vamos Fuerza viscosa = sqrt((Fuerza de flotación*Fuerza de inercia)/Número Grashof)
Número de Eckert
​ Vamos Número de Eckert = (Velocidad de flujo)^2/(Capacidad específica de calor*Diferencia de temperatura)
Número de Stanton dado el número de Nusselt y otros grupos adimensionales
​ Vamos Número de Stanton = Número de Nusselt/(Número de Reynolds*Número de Prandtl)
Número de Nusselt dado el número de Stanton y otros grupos adimensionales
​ Vamos Número de Nusselt = Número de Stanton*Número de Reynolds*Número de Prandtl
Fuerza de flotación dado el número de grashof
​ Vamos Fuerza de flotación = Número Grashof*(Fuerza viscosa^2)/Fuerza de inercia
Número de Stanton para convección
​ Vamos Número de Stanton = Tasa de transferencia de calor de la pared/Transferencia de Calor por Convección
Resistencia de conducción interna dado el número de biot
​ Vamos Resistencia de conducción interna = Número de biota*Resistencia a la convección superficial
Resistencia a la convección superficial
​ Vamos Resistencia a la convección superficial = Resistencia de conducción interna/Número de biota
Número de Rayleigh modificado dado el número de Bingham
​ Vamos Número de Rayleigh modificado = Número Rayleigh/(1+Número de Bingham)
Difusividad de calor dado el número de Lewis
​ Vamos Difusividad de calor = Número de Lewis*Difusividad de masa
Fuerza de gravedad dado el número de Froude
​ Vamos Fuerza de gravedad = Fuerza de inercia/Número de Froude
Número de Reynolds dado el número de Peclet
​ Vamos Número de Reynolds = Número de peclet/Número de Prandtl
Número de Prandtl dado el número de Peclet
​ Vamos Número de Prandtl = Número de peclet/Número de Reynolds
Número de Froude
​ Vamos Número de Froude = Fuerza de inercia/Fuerza de gravedad
Número de Reynolds dada la inercia y la fuerza viscosa
​ Vamos Número de Reynolds = Fuerza de inercia/Fuerza viscosa
Fuerza de presión dado el número de Euler
​ Vamos Fuerza de presión = Número de Euler*Fuerza de inercia
Fuerza viscosa dado el número de Reynolds
​ Vamos Fuerza viscosa = Fuerza de inercia/Número de Reynolds
Número de Euler
​ Vamos Número de Euler = Fuerza de presión/Fuerza de inercia
Número Rayleigh
​ Vamos Número Rayleigh = Número Grashof*Número de Prandtl

11 Números adimensionales Calculadoras

Número de Arquímedes
​ Vamos Número de Arquímedes = ([g]*Longitud característica^(3)*Densidad del fluido*(Densidad del cuerpo-Densidad del fluido))/(Viscosidad dinámica)^(2)
Número de Sommerfeld
​ Vamos Número de Sommerfeld = ((Radio del eje/Juego radial)^(2))*(Viscosidad absoluta*Velocidad del eje giratorio)/(Carga por Unidad de Área)
Número de Reynolds
​ Vamos Número de Reynolds = (Densidad del líquido*Velocidad del fluido*Diámetro de la tubería)/Viscosidad dinámica
Número de Euler utilizando la velocidad del fluido
​ Vamos Número de Euler = Velocidad del fluido/(sqrt(Cambio de presión/Densidad del fluido))
número weber
​ Vamos número weber = ((Densidad*(Velocidad del fluido^2)*Longitud)/Tensión superficial)
Número de Eckert
​ Vamos Número de Eckert = (Velocidad de flujo)^2/(Capacidad específica de calor*Diferencia de temperatura)
Número de Mach
​ Vamos Número de Mach = Velocidad del objeto/Velocidad del sonido
Número de Froude
​ Vamos Número de Froude = Fuerza de inercia/Fuerza de gravedad
Número Grashof
​ Vamos Número Grashof = (Fuerza de flotación)/(fuerza viscosa)
Número de Euler
​ Vamos Número de Euler = Fuerza de presión/Fuerza de inercia
Número Rayleigh
​ Vamos Número Rayleigh = Número Grashof*Número de Prandtl

4 Requisitos de potencia para la agitación Calculadoras

Energía requerida para el agitador
​ Vamos Fuerza = (Número de potencia*Densidad del líquido*(((Velocidad del agitador)/(60))^3)*(Diámetro del agitador^5))/([g]*75)
Número de potencia
​ Vamos Número de potencia = Fuerza*[g]/(Densidad del líquido*((Velocidad del agitador/60)^3)*Diámetro del agitador^5)
Número de Reynolds
​ Vamos Número de Reynolds = (Densidad del líquido*Velocidad del fluido*Diámetro de la tubería)/Viscosidad dinámica
Número de Froude
​ Vamos Número de Froude = Fuerza de inercia/Fuerza de gravedad

Número de Froude Fórmula

Número de Froude = Fuerza de inercia/Fuerza de gravedad
Fr = Finertia/Fg

¿Qué es la convección?

La convección es el proceso de transferencia de calor por el movimiento masivo de moléculas dentro de fluidos como gases y líquidos. La transferencia de calor inicial entre el objeto y el fluido se lleva a cabo por conducción, pero la transferencia de calor a granel ocurre debido al movimiento del fluido. La convección es el proceso de transferencia de calor en fluidos por el movimiento real de la materia. Ocurre en líquidos y gases. Puede ser natural o forzado. Implica una transferencia masiva de porciones del fluido.

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