Velocidad media de flujo dada la velocidad máxima en el eje del elemento cilíndrico Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad promedio = 0.5*Velocidad máxima
Vmean = 0.5*Vmax
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Velocidad promedio - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad media se define como la velocidad promedio de un fluido en un punto y durante un tiempo arbitrario T.
Velocidad máxima - (Medido en Metro por Segundo) - La Velocidad Máxima es la tasa de cambio de su posición con respecto a un marco de referencia, y es una función del tiempo.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad máxima: 18.6 Metro por Segundo --> 18.6 Metro por Segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Vmean = 0.5*Vmax --> 0.5*18.6
Evaluar ... ...
Vmean = 9.3
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
9.3 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
9.3 Metro por Segundo <-- Velocidad promedio
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
¡Rithik Agrawal ha creado esta calculadora y 1300+ más calculadoras!
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Verificada por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Warangal
¡M Naveen ha verificado esta calculadora y 900+ más calculadoras!

12 Flujo Laminar Estacionario en Tuberías Circulares – Ley de Hagen Poiseuille Calculadoras

Distancia del elemento desde la línea central dada la velocidad en cualquier punto del elemento cilíndrico
​ Vamos Distancia radial = sqrt((Radio de tubería^2)-(-4*Viscosidad dinámica*Velocidad del fluido en la tubería/Gradiente de presión))
Velocidad en cualquier punto del elemento cilíndrico
​ Vamos Velocidad del fluido en la tubería = -(1/(4*Viscosidad dinámica))*Gradiente de presión*((Radio de tubería^2)-(Distancia radial^2))
Esfuerzo cortante en cualquier elemento cilíndrico dada la pérdida de carga
​ Vamos Esfuerzo cortante = (Peso específico del líquido*Pérdida de carga debido a la fricción*Distancia radial)/(2*Longitud de tubería)
Distancia del elemento desde la línea central dada la pérdida de carga
​ Vamos Distancia radial = 2*Esfuerzo cortante*Longitud de tubería/(Pérdida de carga debido a la fricción*Peso específico del líquido)
Descarga a través de la tubería dado el gradiente de presión
​ Vamos Descarga en tubería = (pi/(8*Viscosidad dinámica))*(Radio de tubería^4)*Gradiente de presión
Gradiente de velocidad dado Gradiente de presión en el elemento cilíndrico
​ Vamos Gradiente de velocidad = (1/(2*Viscosidad dinámica))*Gradiente de presión*Distancia radial
Velocidad media del flujo de fluido
​ Vamos Velocidad promedio = (1/(8*Viscosidad dinámica))*Gradiente de presión*Radio de tubería^2
Distancia del elemento desde la línea central dado el gradiente de velocidad en el elemento cilíndrico
​ Vamos Distancia radial = 2*Viscosidad dinámica*Gradiente de velocidad/Gradiente de presión
Distancia del elemento desde la línea central dado el esfuerzo cortante en cualquier elemento cilíndrico
​ Vamos Distancia radial = 2*Esfuerzo cortante/Gradiente de presión
Esfuerzo cortante en cualquier elemento cilíndrico
​ Vamos Esfuerzo cortante = Gradiente de presión*Distancia radial/2
Velocidad media de flujo dada la velocidad máxima en el eje del elemento cilíndrico
​ Vamos Velocidad promedio = 0.5*Velocidad máxima
Velocidad máxima en el eje del elemento cilíndrico dada la velocidad media de flujo
​ Vamos Velocidad máxima = 2*Velocidad promedio

Velocidad media de flujo dada la velocidad máxima en el eje del elemento cilíndrico Fórmula

Velocidad promedio = 0.5*Velocidad máxima
Vmean = 0.5*Vmax

¿Qué es la velocidad media?

La velocidad promedio de un objeto es su desplazamiento total dividido por el tiempo total empleado. En otras palabras, es la velocidad a la que un objeto cambia de posición de un lugar a otro. La velocidad media es una cantidad vectorial.

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