Coeficiente de fricción local Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Coeficiente de fricción local = 0.0592*(Número de Reynolds (x)^(-0.2))
Cfx = 0.0592*(Rex^(-0.2))
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Coeficiente de fricción local - El coeficiente de fricción local para el flujo en los conductos es la relación entre el esfuerzo cortante de la pared y el cabezal dinámico de la corriente.
Número de Reynolds (x) - Número de Reynolds (x) a una distancia X del borde de ataque.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de Reynolds (x): 8.314 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Cfx = 0.0592*(Rex^(-0.2)) --> 0.0592*(8.314^(-0.2))
Evaluar ... ...
Cfx = 0.0387578522400504
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0387578522400504 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0387578522400504 0.038758 <-- Coeficiente de fricción local
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
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 Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

11 Flujo turbulento Calculadoras

Número de Nusselt a la distancia X del borde de ataque por analogía
​ Vamos Número de Nusselt(x) = ((Coeficiente de fricción local/2)*Número de Reynolds (x)*Número de Prandtl)/(1+12.8*((Coeficiente de fricción local/2)^.5)*((Número de Prandtl^0.68)-1))
Esfuerzo cortante local
​ Vamos Esfuerzo cortante de la pared = (0.0296*Densidad del fluido*(Velocidad de flujo libre)^2)/((Número local de Reynolds)^(0.2))
Espesor de la capa límite hidrodinámica en X
​ Vamos Espesor de la capa límite hidrodinámica = 0.381*Distancia desde el borde de ataque*(Número de Reynolds^(-0.2))
Número de Nusselt promedio hasta la longitud L dado el número de Reynolds
​ Vamos Número promedio de Nusselt = 0.037*(Número de Reynolds^0.8)*(Número de Prandtl^0.33)
Número de Nusselt a una distancia x del borde de ataque
​ Vamos Número de Nusselt(x) = 0.0296*(Número de Reynolds (x)^0.8)*(Número de Prandtl^0.33)
Coeficiente de fricción local para Re mayor que 100000000
​ Vamos Coeficiente de fricción local = 0.37*(log10(Número de Reynolds (x)))^(-2.584)
Coeficiente de fricción local
​ Vamos Coeficiente de fricción local = 0.0592*(Número de Reynolds (x)^(-0.2))
Espesor de la capa límite hidrodinámica dado el espesor de desplazamiento
​ Vamos Espesor de la capa límite hidrodinámica = 8*Espesor de desplazamiento
Espesor de desplazamiento en X
​ Vamos Espesor de desplazamiento = Espesor de la capa límite hidrodinámica/8
Espesor de la capa límite hidrodinámica en X dado el espesor del momento
​ Vamos Espesor de la capa límite hidrodinámica = (72/7)*Espesor de momento
Espesor del momento en X
​ Vamos Espesor de momento = (7/72)*Espesor de la capa límite hidrodinámica

Coeficiente de fricción local Fórmula

Coeficiente de fricción local = 0.0592*(Número de Reynolds (x)^(-0.2))
Cfx = 0.0592*(Rex^(-0.2))

¿Qué es el flujo externo?

En mecánica de fluidos, el flujo externo es un flujo tal que las capas límite se desarrollan libremente, sin restricciones impuestas por superficies adyacentes. Por consiguiente, siempre existirá una región del flujo fuera de la capa límite en la que los gradientes de velocidad, temperatura y / o concentración sean despreciables. Puede definirse como el flujo de un fluido alrededor de un cuerpo que está completamente sumergido en él. Un ejemplo incluye el movimiento de un fluido sobre una placa plana (inclinada o paralela a la velocidad de la corriente libre) y el flujo sobre superficies curvas como una esfera, cilindro, perfil aerodinámico o pala de turbina, el aire fluye alrededor de un avión y el agua fluye alrededor de los submarinos.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!