Radio de la sección elemental de la tubería dada la velocidad de flujo de la corriente Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Distancia radial = sqrt((Radio de tubos inclinados^2)+Velocidad del líquido/((Peso específico del líquido/(4*Viscosidad dinámica))*Gradiente piezométrico))
dradial = sqrt((Rinclined^2)+v/((γf/(4*μviscosity))*dhbydx))
Esta fórmula usa 1 Funciones, 6 Variables
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Distancia radial - (Medido en Metro) - La distancia radial se define como la distancia entre el punto de pivote del sensor de bigotes y el punto de contacto del objeto con bigotes.
Radio de tubos inclinados - (Medido en Metro) - El radio de las tuberías inclinadas es el radio de la tubería a través de la cual fluye el fluido.
Velocidad del líquido - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del líquido es una cantidad vectorial (tiene magnitud y dirección) y es la tasa de cambio de la posición de un objeto con respecto al tiempo.
Peso específico del líquido - (Medido en Newton por metro cúbico) - El peso específico del líquido representa la fuerza ejercida por la gravedad sobre una unidad de volumen de un fluido.
Viscosidad dinámica - (Medido en pascal segundo) - La Viscosidad Dinámica de un fluido es la medida de su resistencia a fluir cuando se aplica una fuerza externa.
Gradiente piezométrico - El gradiente piezométrico se define como la variación de la cabeza piezométrica con respecto a la distancia a lo largo de la longitud de la tubería.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Radio de tubos inclinados: 10.5 Metro --> 10.5 Metro No se requiere conversión
Velocidad del líquido: 61.57 Metro por Segundo --> 61.57 Metro por Segundo No se requiere conversión
Peso específico del líquido: 9.81 Kilonewton por metro cúbico --> 9810 Newton por metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Viscosidad dinámica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Gradiente piezométrico: 10 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
dradial = sqrt((Rinclined^2)+v/((γf/(4*μviscosity))*dhbydx)) --> sqrt((10.5^2)+61.57/((9810/(4*1.02))*10))
Evaluar ... ...
dradial = 10.5001219378386
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
10.5001219378386 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
10.5001219378386 10.50012 Metro <-- Distancia radial
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
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 Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

15 Flujo laminar a través de tubos inclinados Calculadoras

Radio de la sección elemental de la tubería dada la velocidad de flujo de la corriente
​ Vamos Distancia radial = sqrt((Radio de tubos inclinados^2)+Velocidad del líquido/((Peso específico del líquido/(4*Viscosidad dinámica))*Gradiente piezométrico))
Radio de la tubería para la velocidad del flujo de la corriente
​ Vamos Radio de tubos inclinados = sqrt((Distancia radial^2)-((Velocidad del líquido*4*Viscosidad dinámica)/(Peso específico del líquido*Gradiente piezométrico)))
Peso específico del líquido dada la velocidad de flujo de la corriente
​ Vamos Peso específico del líquido = Velocidad del líquido/((1/(4*Viscosidad dinámica))*Gradiente piezométrico*(Radio de tubos inclinados^2-Distancia radial^2))
Gradiente piezométrico dada la velocidad de flujo de la corriente
​ Vamos Gradiente piezométrico = Velocidad del líquido/(((Peso específico del líquido)/(4*Viscosidad dinámica))*(Radio de tubos inclinados^2-Distancia radial^2))
Viscosidad dinámica dada la velocidad de flujo de la corriente
​ Vamos Viscosidad dinámica = (Peso específico del líquido/((4*Velocidad del líquido))*Gradiente piezométrico*(Radio de tubos inclinados^2-Distancia radial^2))
Velocidad de flujo de la corriente
​ Vamos Velocidad del líquido = (Peso específico del líquido/(4*Viscosidad dinámica))*Gradiente piezométrico*(Radio de tubos inclinados^2-Distancia radial^2)
Gradiente piezométrico dado Gradiente de velocidad con esfuerzo cortante
​ Vamos Gradiente piezométrico = Gradiente de velocidad/((Peso específico del líquido/Viscosidad dinámica)*(0.5*Distancia radial))
Radio de la sección elemental de la tubería dado el gradiente de velocidad con esfuerzo cortante
​ Vamos Distancia radial = (2*Gradiente de velocidad*Viscosidad dinámica)/(Gradiente piezométrico*Peso específico del líquido)
Peso específico del líquido dado gradiente de velocidad con esfuerzo cortante
​ Vamos Peso específico del líquido = (2*Gradiente de velocidad*Viscosidad dinámica)/(Gradiente piezométrico*Distancia radial)
Gradiente de velocidad dado Gradiente piezométrico con esfuerzo cortante
​ Vamos Gradiente de velocidad = (Peso específico del líquido/Viscosidad dinámica)*Gradiente piezométrico*0.5*Distancia radial
Viscosidad dinámica dado gradiente de velocidad con esfuerzo cortante
​ Vamos Viscosidad dinámica = (Peso específico del líquido/Gradiente de velocidad)*Gradiente piezométrico*0.5*Distancia radial
Radio de la sección elemental de la tubería dado el esfuerzo cortante
​ Vamos Distancia radial = (2*Esfuerzo cortante)/(Peso específico del líquido*Gradiente piezométrico)
Peso específico del fluido dado el esfuerzo cortante
​ Vamos Peso específico del líquido = (2*Esfuerzo cortante)/(Distancia radial*Gradiente piezométrico)
Gradiente piezométrico dado esfuerzo cortante
​ Vamos Gradiente piezométrico = (2*Esfuerzo cortante)/(Peso específico del líquido*Distancia radial)
Esfuerzos cortantes
​ Vamos Esfuerzo cortante = Peso específico del líquido*Gradiente piezométrico*Distancia radial/2

Radio de la sección elemental de la tubería dada la velocidad de flujo de la corriente Fórmula

Distancia radial = sqrt((Radio de tubos inclinados^2)+Velocidad del líquido/((Peso específico del líquido/(4*Viscosidad dinámica))*Gradiente piezométrico))
dradial = sqrt((Rinclined^2)+v/((γf/(4*μviscosity))*dhbydx))

¿Qué es la velocidad de la corriente?

Stream Velocity es la velocidad del agua en la corriente. Las unidades son distancia por tiempo (por ejemplo, metros por segundo o pies por segundo). La velocidad de la corriente es mayor en la mitad de la corriente cerca de la superficie y es más lenta a lo largo del lecho y las orillas de la corriente debido a la fricción.

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