Radio de la tubería para la velocidad del flujo de la corriente Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Radio de tubos inclinados = sqrt((Distancia radial^2)-((Velocidad del líquido*4*Viscosidad dinámica)/(Peso específico del líquido*Gradiente piezométrico)))
Rinclined = sqrt((dradial^2)-((v*4*μ)/(γf*dh/dx)))
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
Radio de tubos inclinados - (Medido en Metro) - El radio de una tubería inclinada se refiere a la distancia desde el centro de la sección transversal de la tubería hasta su pared interior.
Distancia radial - (Medido en Metro) - La distancia radial se refiere a la distancia desde un punto central, como el centro de un pozo o tubería, hasta un punto dentro del sistema de fluido.
Velocidad del líquido - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad del líquido se refiere a la velocidad a la que el fluido se mueve a través de una tubería o canal.
Viscosidad dinámica - (Medido en pascal segundo) - La viscosidad dinámica se refiere a la resistencia interna de un fluido a fluir cuando se aplica una fuerza.
Peso específico del líquido - (Medido en Kilonewton por metro cúbico) - El peso específico del líquido se refiere al peso por unidad de volumen de esa sustancia.
Gradiente piezométrico - El gradiente piezométrico se refiere a la medida del cambio en la carga hidráulica (o carga piezométrica) por unidad de distancia en una dirección dada dentro de un sistema de fluido.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Distancia radial: 9.2 Metro --> 9.2 Metro No se requiere conversión
Velocidad del líquido: 61.57 Metro por Segundo --> 61.57 Metro por Segundo No se requiere conversión
Viscosidad dinámica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Peso específico del líquido: 9.81 Kilonewton por metro cúbico --> 9.81 Kilonewton por metro cúbico No se requiere conversión
Gradiente piezométrico: 10 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Rinclined = sqrt((dradial^2)-((v*4*μ)/(γf*dh/dx))) --> sqrt((9.2^2)-((61.57*4*1.02)/(9.81*10)))
Evaluar ... ...
Rinclined = 9.05976216684951
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
9.05976216684951 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
9.05976216684951 9.059762 Metro <-- Radio de tubos inclinados
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Rithik Agrawal LinkedIn Logo
Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka (NITK), Surathkal
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Verificada por Ishita Goyal LinkedIn Logo
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
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Flujo laminar a través de tubos inclinados Calculadoras

Radio de la sección elemental de la tubería dado el esfuerzo cortante
​ LaTeX ​ Vamos Distancia radial = (2*Esfuerzo cortante)/(Peso específico del líquido*Gradiente piezométrico)
Peso específico del fluido dado el esfuerzo cortante
​ LaTeX ​ Vamos Peso específico del líquido = (2*Esfuerzo cortante)/(Distancia radial*Gradiente piezométrico)
Gradiente piezométrico dado esfuerzo cortante
​ LaTeX ​ Vamos Gradiente piezométrico = (2*Esfuerzo cortante)/(Peso específico del líquido*Distancia radial)
Esfuerzos cortantes
​ LaTeX ​ Vamos Esfuerzo cortante = Peso específico del líquido*Gradiente piezométrico*Distancia radial/2

Radio de la tubería para la velocidad del flujo de la corriente Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Radio de tubos inclinados = sqrt((Distancia radial^2)-((Velocidad del líquido*4*Viscosidad dinámica)/(Peso específico del líquido*Gradiente piezométrico)))
Rinclined = sqrt((dradial^2)-((v*4*μ)/(γf*dh/dx)))

¿Qué es el flujo de tuberías en hidrología?

En hidrología, el flujo de tubería es un tipo de flujo de agua subterránea donde el agua viaja a lo largo de grietas en el suelo o viejos sistemas de raíces que se encuentran en la vegetación de la superficie. En tales suelos que tienen un alto contenido de vegetación, el agua puede viajar a lo largo de las 'tuberías', lo que permite que el agua viaje más rápido que a través del flujo.

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