Nombre de Reynolds donné Facteur de frottement Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Le numéro de Reynold = 64/Facteur de friction de Darcy
Re = 64/f
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
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.
Facteur de friction de Darcy - Le facteur de friction de Darcy est noté f. Sa valeur dépend du nombre de Reynolds de l'écoulement Re et de la rugosité relative ε / D de la conduite. Elle peut être obtenue à partir de l'abaque de Moody.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Facteur de friction de Darcy: 5 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Re = 64/f --> 64/5
Évaluer ... ...
Re = 12.8
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
12.8 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
12.8 <-- Le numéro de Reynold
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Rithik Agrawal
Institut national de technologie du Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal a créé cette calculatrice et 1300+ autres calculatrices!
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Vérifié par M Naveen
Institut national de technologie (LENTE), Warangal
M Naveen a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!

14 Équation de Darcy - Weisbach Calculatrices

Longueur de tuyau compte tenu de la perte de charge due à la résistance au frottement
​ Aller Longueur du tuyau = (Perte de charge due au frottement*2*[g]*Diamètre du tuyau)/(Facteur de friction de Darcy*Vitesse moyenne*2)
Diamètre du tuyau compte tenu de la perte de charge due à la résistance au frottement
​ Aller Diamètre du tuyau = Facteur de friction de Darcy*Longueur du tuyau*(Vitesse moyenne^2)/(2*[g]*Perte de charge due au frottement)
Perte de tête due à la résistance au frottement
​ Aller Perte de charge due au frottement = Facteur de friction de Darcy*Longueur du tuyau*(Vitesse moyenne^2)/(2*[g]*Diamètre du tuyau)
Densité du liquide compte tenu de la contrainte de cisaillement et du facteur de friction de Darcy
​ Aller Densité du fluide = 8*Contrainte de cisaillement/(Facteur de friction de Darcy*Vitesse moyenne*Vitesse moyenne)
Contrainte de cisaillement compte tenu du facteur de frottement et de la densité
​ Aller Contrainte de cisaillement = Densité du fluide*Facteur de friction de Darcy*Vitesse moyenne*Vitesse moyenne/8
Diamètre du tuyau donné Facteur de friction
​ Aller Diamètre du tuyau = (64*Viscosité dynamique)/(Facteur de friction de Darcy*Vitesse moyenne*Densité du fluide)
Viscosité dynamique compte tenu du facteur de frottement
​ Aller Viscosité dynamique = (Facteur de friction de Darcy*Vitesse moyenne*Diamètre du tuyau*Densité du fluide)/64
Densité du fluide en fonction du facteur de frottement
​ Aller Densité du fluide = Viscosité dynamique*64/(Facteur de friction de Darcy*Diamètre du tuyau*Vitesse moyenne)
Gradient de pression donné Puissance totale requise
​ Aller Gradient de pression = Pouvoir/(Longueur du tuyau*Section transversale du tuyau*Vitesse moyenne)
Surface de tuyau donnée Puissance totale requise
​ Aller Section transversale du tuyau = Pouvoir/(Longueur du tuyau*Gradient de pression*Vitesse moyenne)
Puissance totale requise
​ Aller Pouvoir = Gradient de pression*Section transversale du tuyau*Vitesse moyenne*Longueur du tuyau
Densité du liquide en utilisant la vitesse moyenne compte tenu de la contrainte de cisaillement avec le facteur de frottement
​ Aller Densité du fluide = 8*Contrainte de cisaillement/(Facteur de friction de Darcy*(Vitesse moyenne^2))
Vitesse de cisaillement
​ Aller Vitesse de cisaillement = Vitesse moyenne*sqrt(Facteur de friction de Darcy/8)
Nombre de Reynolds donné Facteur de frottement
​ Aller Le numéro de Reynold = 64/Facteur de friction de Darcy

Nombre de Reynolds donné Facteur de frottement Formule

Le numéro de Reynold = 64/Facteur de friction de Darcy
Re = 64/f

Qu'est-ce que le nombre de Reynolds?

Le nombre de Reynolds aide à prédire les modèles d'écoulement dans différentes situations d'écoulement de fluide. Aux faibles nombres de Reynolds, les écoulements ont tendance à être dominés par l'écoulement laminaire, tandis qu'à des nombres de Reynolds élevés, les écoulements ont tendance à être turbulents.

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