Número de Reynolds dado Factor de fricción Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número de Reynolds = 64/Factor de fricción de Darcy
Re = 64/f
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Número de Reynolds - El número de Reynolds es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas dentro de un fluido que está sujeto a un movimiento interno relativo debido a las diferentes velocidades del fluido.
Factor de fricción de Darcy - El factor de fricción de Darcy se denota por f. Su valor depende del número de Reynolds del flujo Re y de la rugosidad relativa de la tubería ε / D. Se puede obtener del gráfico de Moody's.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Factor de fricción de Darcy: 5 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Re = 64/f --> 64/5
Evaluar ... ...
Re = 12.8
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
12.8 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
12.8 <-- Número de Reynolds
(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!

14 Ecuación de Darcy-Weisbach Calculadoras

Longitud de la tubería dada la pérdida de carga debido a la resistencia a la fricción
​ Vamos Longitud de tubería = (Pérdida de carga debido a la fricción*2*[g]*Diámetro de tubería)/(Factor de fricción de Darcy*Velocidad promedio*2)
Diámetro de la tubería dada la pérdida de carga debido a la resistencia a la fricción
​ Vamos Diámetro de tubería = Factor de fricción de Darcy*Longitud de tubería*(Velocidad promedio^2)/(2*[g]*Pérdida de carga debido a la fricción)
Pérdida de carga debido a la resistencia a la fricción
​ Vamos Pérdida de carga debido a la fricción = Factor de fricción de Darcy*Longitud de tubería*(Velocidad promedio^2)/(2*[g]*Diámetro de tubería)
Gradiente de presión dada la potencia total requerida
​ Vamos Gradiente de presión = Fuerza/(Longitud de tubería*Área de la sección transversal de la tubería*Velocidad promedio)
Área de tubería dada Potencia total requerida
​ Vamos Área de la sección transversal de la tubería = Fuerza/(Longitud de tubería*Gradiente de presión*Velocidad promedio)
Diámetro de tubería dado factor de fricción
​ Vamos Diámetro de tubería = (64*Viscosidad dinámica)/(Factor de fricción de Darcy*Velocidad promedio*Densidad del fluido)
Viscosidad dinámica dado el factor de fricción
​ Vamos Viscosidad dinámica = (Factor de fricción de Darcy*Velocidad promedio*Diámetro de tubería*Densidad del fluido)/64
Densidad del fluido dado Factor de fricción
​ Vamos Densidad del fluido = Viscosidad dinámica*64/(Factor de fricción de Darcy*Diámetro de tubería*Velocidad promedio)
Potencia total requerida
​ Vamos Fuerza = Gradiente de presión*Área de la sección transversal de la tubería*Velocidad promedio*Longitud de tubería
Densidad del líquido dado el esfuerzo cortante y el factor de fricción de Darcy
​ Vamos Densidad del fluido = 8*Esfuerzo cortante/(Factor de fricción de Darcy*Velocidad promedio*Velocidad promedio)
Esfuerzo cortante dado el factor de fricción y la densidad
​ Vamos Esfuerzo cortante = Densidad del fluido*Factor de fricción de Darcy*Velocidad promedio*Velocidad promedio/8
Densidad del líquido utilizando la velocidad media dada la tensión de corte con el factor de fricción
​ Vamos Densidad del fluido = 8*Esfuerzo cortante/(Factor de fricción de Darcy*(Velocidad promedio^2))
Velocidad de corte
​ Vamos Velocidad de corte = Velocidad promedio*sqrt(Factor de fricción de Darcy/8)
Número de Reynolds dado Factor de fricción
​ Vamos Número de Reynolds = 64/Factor de fricción de Darcy

Número de Reynolds dado Factor de fricción Fórmula

Número de Reynolds = 64/Factor de fricción de Darcy
Re = 64/f

¿Qué es el número de Reynolds?

El número de Reynolds ayuda a predecir patrones de flujo en diferentes situaciones de flujo de fluidos. Con números de Reynolds bajos, los flujos tienden a estar dominados por el flujo laminar, mientras que con números de Reynolds altos, los flujos tienden a ser turbulentos.

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