Współczynnik tarcia Darcy'ego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik tarcia Darcy'ego = 64/Diagram liczby Reynoldsa
df = 64/ReD
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik tarcia Darcy'ego - Współczynnik tarcia Darcy'ego jest oznaczony przez f. Jego wartość zależy od liczby Reynoldsa przepływu Re oraz od względnej chropowatości rury ε / D. Można ją uzyskać z wykresu Moody's.
Diagram liczby Reynoldsa - Liczba Reynoldsa Dia to stosunek sił bezwładności do sił lepkości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Diagram liczby Reynoldsa: 1600 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
df = 64/ReD --> 64/1600
Ocenianie ... ...
df = 0.04
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.04 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.04 <-- Współczynnik tarcia Darcy'ego
(Obliczenie zakończone za 00.005 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

15 Przepływ laminarny Kalkulatory

Liczba Nusselta dla długości hydrodynamicznej w pełni rozwinięta, a długość termiczna wciąż się rozwija
​ Iść Numer Nusselta = 3.66+((0.0668*(Średnica/Długość)*Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla)/(1+0.04*((Średnica/Długość)*Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla)^0.67))
Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej
​ Iść Numer Nusselta = 3.66+((0.104*(Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla*(Średnica/Długość)))/(1+0.16*(Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla*(Średnica/Długość))^0.8))
Numer Nusselta według Sieder-Tate dla krótszych rur
​ Iść Numer Nusselta = ((1.86)*((Liczba Reynoldsa)^(1/3))*((Numer Prandtla)^(1/3))*((Średnica rury/Długość cylindra)^(1/3))*((Lepkość płynu (w temperaturze płynu w masie)/Lepkość płynu (w temperaturze ścianki rury))^(0.14)))
Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstw hydrodynamicznych i termicznych dla cieczy
​ Iść Numer Nusselta = 1.86*(((Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla)/(Długość/Średnica))^0.333)*(Lepkość dynamiczna w temperaturze luzem/Lepkość dynamiczna w temperaturze ściany)^0.14
Numer Nusselta dla rozwoju termicznego krótkich rur
​ Iść Numer Nusselta = 1.30*((Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla)/(Długość/Średnica))^0.333
Numer Nusselta dla krótkich odcinków
​ Iść Numer Nusselta = 1.67*(Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla*Średnica/Długość)^0.333
Średnica rurki termoprzewodzącej
​ Iść Średnica = Długość/(0.04*Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla)
Długość wejścia termicznego
​ Iść Długość = 0.04*Diagram liczby Reynoldsa*Średnica*Numer Prandtla
Liczba Stantona dla analogii Colburna
​ Iść Numer Stantona = Współczynnik tarcia Darcy'ego/(8*(Numer Prandtla^0.67))
Współczynnik tarcia Darcy'ego dla analogii Colburna
​ Iść Współczynnik tarcia Darcy'ego = 8*Numer Stantona*Numer Prandtla^0.67
Współczynnik j Colburna
​ Iść Współczynnik j Colburna = Numer Stantona*(Numer Prandtla)^(2/3)
Średnica hydrodynamicznej rury wlotowej
​ Iść Średnica = Długość/(0.04*Diagram liczby Reynoldsa)
Długość wejścia hydrodynamicznego
​ Iść Długość = 0.04*Średnica*Diagram liczby Reynoldsa
Współczynnik tarcia Darcy'ego
​ Iść Współczynnik tarcia Darcy'ego = 64/Diagram liczby Reynoldsa
Liczba Reynoldsa z uwzględnieniem współczynnika tarcia Darcy'ego
​ Iść Liczba Reynoldsa = 64/Współczynnik tarcia Darcy'ego

Współczynnik tarcia Darcy'ego Formułę

Współczynnik tarcia Darcy'ego = 64/Diagram liczby Reynoldsa
df = 64/ReD

Co to jest przepływ wewnętrzny?

przepływ wewnętrzny to przepływ, w którym płyn jest ograniczony powierzchnią. W związku z tym warstwa graniczna nie może się rozwinąć bez ostatecznego ograniczenia. Wewnętrzna konfiguracja przepływu reprezentuje wygodną geometrię do ogrzewania i chłodzenia płynów stosowanych w technologiach przetwarzania chemicznego, kontroli środowiska i konwersji energii. Przykład obejmuje przepływ w rurze.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!