Facteur de frottement compte tenu du nombre de Reynolds Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Facteur de frictions = 0.0032+0.221/(Nombre de Reynold de rugosité^0.237)
f = 0.0032+0.221/(Re^0.237)
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Facteur de frictions - Le facteur de friction ou graphique Moody est le tracé de la rugosité relative (e/D) d'un tuyau par rapport au nombre de Reynold.
Nombre de Reynold de rugosité - Le nombre de Reynold de rugosité est considéré dans un écoulement turbulent.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre de Reynold de rugosité: 10 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
f = 0.0032+0.221/(Re^0.237) --> 0.0032+0.221/(10^0.237)
Évaluer ... ...
f = 0.131253741910341
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.131253741910341 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.131253741910341 0.131254 <-- Facteur de frictions
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Alex Shareef
université d'ingénierie de velagapudi ramakrishna siddhartha (école d'ingénieurs vr siddhartha), vijayawada
Alex Shareef a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

18 Écoulement turbulent Calculatrices

Hauteur moyenne des irrégularités pour un écoulement turbulent dans les tuyaux
Aller Irrégularités de hauteur moyenne = (Viscosité cinématique*Nombre de Reynold de rugosité)/Vitesse de cisaillement
Nombre de Reynold de rugosité pour un écoulement turbulent dans les tuyaux
Aller Nombre de Reynold de rugosité = (Irrégularités de hauteur moyenne*Vitesse de cisaillement)/Viscosité cinématique
Perte de charge due au frottement compte tenu de la puissance requise dans un écoulement turbulent
Aller Perte de charge due au frottement = Pouvoir/(Densité du fluide*[g]*Décharge)
Décharge à travers le tuyau compte tenu de la perte de charge dans un écoulement turbulent
Aller Décharge = Pouvoir/(Densité du fluide*[g]*Perte de charge due au frottement)
Puissance requise pour maintenir un flux turbulent
Aller Pouvoir = Densité du fluide*[g]*Décharge*Perte de charge due au frottement
Contrainte de cisaillement dans un écoulement turbulent
Aller Contrainte de cisaillement = (Densité du fluide*Facteur de frictions*Rapidité^2)/2
Vitesse moyenne en fonction de la vitesse médiane
Aller Vitesse moyenne = Vitesse de la ligne centrale/(1.43*sqrt(1+Facteur de frictions))
Vitesse de la ligne médiane
Aller Vitesse de la ligne centrale = 1.43*Vitesse moyenne*sqrt(1+Facteur de frictions)
Vitesse de cisaillement pour un écoulement turbulent dans les tuyaux
Aller Vitesse de cisaillement = sqrt(Contrainte de cisaillement/Densité du fluide)
Vitesse de cisaillement donnée Vitesse moyenne
Aller Vitesse de cisaillement 1 = Vitesse moyenne*sqrt(Facteur de frictions/8)
Épaisseur de la couche limite de la sous-couche laminaire
Aller Épaisseur de la couche limite = (11.6*Viscosité cinématique)/(Vitesse de cisaillement)
Vitesse de cisaillement donnée Vitesse de l'axe central
Aller Vitesse de cisaillement 1 = (Vitesse de la ligne centrale-Vitesse moyenne)/3.75
Vitesse de la ligne centrale compte tenu du cisaillement et de la vitesse moyenne
Aller Vitesse de la ligne centrale = 3.75*Vitesse de cisaillement+Vitesse moyenne
Vitesse moyenne en fonction de la vitesse de cisaillement
Aller Vitesse moyenne = 3.75*Vitesse de cisaillement-Vitesse de la ligne centrale
Contrainte de cisaillement développée pour l'écoulement turbulent dans les tuyaux
Aller Contrainte de cisaillement = Densité du fluide*Vitesse de cisaillement^2
Contrainte de cisaillement due à la viscosité
Aller Contrainte de cisaillement = Viscosité*Changement de vitesse
Facteur de frottement compte tenu du nombre de Reynolds
Aller Facteur de frictions = 0.0032+0.221/(Nombre de Reynold de rugosité^0.237)
Équation de Blasius
Aller Facteur de frictions = (0.316)/(Nombre de Reynold de rugosité^(1/4))

Facteur de frottement compte tenu du nombre de Reynolds Formule

Facteur de frictions = 0.0032+0.221/(Nombre de Reynold de rugosité^0.237)
f = 0.0032+0.221/(Re^0.237)
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