Facteur de frottement du flux laminaire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Facteur de frictions = 64/Le numéro de Reynold
f = 64/Re
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.
Le numéro de Reynold - Le nombre de Reynolds est le rapport des forces d'inertie aux forces visqueuses dans un fluide qui est soumis à un mouvement interne relatif dû à différentes vitesses de fluide.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Le numéro de Reynold: 5000 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
f = 64/Re --> 64/5000
Évaluer ... ...
f = 0.0128
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0128 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.0128 <-- Facteur de frictions
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a créé cette calculatrice et 1000+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

12 Tuyaux Calculatrices

Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge due au flux laminaire
​ Aller Diamètre du tuyau = ((128*Perte de charge de force visqueuse*Débit*Modification du prélèvement)/(Poids spécifique du liquide*pi*Perte de tête))^(1/4)
Force visqueuse utilisant la perte de charge due au flux laminaire
​ Aller Perte de charge de force visqueuse = Perte de tête*Poids spécifique*pi*(Diamètre du tuyau^4)/(128*Débit*Modification du prélèvement)
Longueur de tuyau donnée Perte de charge
​ Aller Modification du prélèvement = Perte de tête*Poids spécifique*pi*(Diamètre du tuyau^4)/(128*Débit*Perte de charge de force visqueuse)
Perte de charge due au flux laminaire
​ Aller Perte de tête = (128*Perte de charge de force visqueuse*Débit*Modification du prélèvement)/(pi*Poids spécifique*Diamètre du tuyau^4)
Perte de chaleur due au tuyau
​ Aller Perte de chaleur due au tuyau = (Force*Longueur*Vitesse du fluide^2)/(2*Diamètre*Accélération due à la gravité)
Contrainte visqueuse
​ Aller Contrainte visqueuse = Viscosité dynamique*Gradient de vitesse/Épaisseur du fluide
Profondeur du centre de gravité compte tenu de la force hydrostatique totale
​ Aller Profondeur du centroïde = Force hydrostatique/(Poids spécifique 1*Superficie)
Formule de Barlow pour les tuyaux
​ Aller Pression = (2*Contrainte appliquée*Épaisseur du mur)/(Diamètre extérieur)
Perte de charge grâce à l'efficacité de la transmission hydraulique
​ Aller Perte de tête = Tête totale à l'entrée-Efficacité*Tête totale à l'entrée
Coefficient de décharge à Venacontracta of Orifice
​ Aller Coefficient de décharge = Coefficient de contraction*Coefficient de vitesse
Force visqueuse par unité de surface
​ Aller Force visqueuse = Force/Zone
Facteur de frottement du flux laminaire
​ Aller Facteur de frictions = 64/Le numéro de Reynold

Facteur de frottement du flux laminaire Formule

Facteur de frictions = 64/Le numéro de Reynold
f = 64/Re

Qu'est-ce qu'un flux laminaire?

L'écoulement laminaire est un régime d'écoulement caractérisé par une diffusion d'impulsion élevée et une convection d'impulsion faible. Lorsqu'un fluide s'écoule à travers un canal fermé tel qu'un tuyau ou entre deux plaques plates, l'un des deux types d'écoulement peut se produire en fonction de la vitesse et de la viscosité du fluide: écoulement laminaire ou écoulement turbulent.

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