Fator de atrito dado a velocidade de atrito Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fator de Atrito de Darcy = 8*(Velocidade de Fricção/Velocidade Média)^2
f = 8*(Vf/Vav)^2
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Fator de Atrito de Darcy - O fator de atrito de Darcy é um valor adimensional, útil para determinar a perda por atrito, uma das principais perdas de carga no fluxo de tubos.
Velocidade de Fricção - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade de atrito, também chamada de velocidade de cisalhamento, é o quadrado da razão entre a tensão de cisalhamento e a densidade do fluido no contexto do fluxo do tubo e pode ser reescrita em unidades de velocidade.
Velocidade Média - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade média é definida como a velocidade média de um fluido em um ponto e ao longo de um tempo arbitrário.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Velocidade de Fricção: 0.9972 Metro por segundo --> 0.9972 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Velocidade Média: 17.84 Metro por segundo --> 17.84 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
f = 8*(Vf/Vav)^2 --> 8*(0.9972/17.84)^2
Avaliando ... ...
f = 0.024995672545195
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.024995672545195 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.024995672545195 0.024996 <-- Fator de Atrito de Darcy
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Kethavath Srinath
Osmania University (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath criou esta calculadora e mais 1000+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

9 Aplicações da Força Fluida Calculadoras

Torque dado a Espessura do Óleo
​ Vai Torque Exercido no Disco = (pi*Viscosidade Dinâmica do Fluido*Velocidade angular*(Raio Externo do Disco^4-Raio interno do disco^4))/(2*Espessura do Óleo*sin(Ângulo de inclinaçao))
Viscosidade dinâmica de gases- (equação de Sutherland)
​ Vai Viscosidade Dinâmica do Fluido = (Constante Experimental de Sutherland 'a'*Temperatura Absoluta do Fluido^(1/2))/(1+Constante Experimental de Sutherland 'b'/Temperatura Absoluta do Fluido)
Tensão de cisalhamento usando viscosidade dinâmica do fluido
​ Vai Tensão de cisalhamento na superfície inferior = Viscosidade Dinâmica do Fluido*(Velocidade da placa móvel)/(Distância entre placas que transportam fluido)
Viscosidade Dinâmica de Fluidos
​ Vai Viscosidade Dinâmica do Fluido = (Tensão de cisalhamento na superfície inferior*Distância entre placas que transportam fluido)/Velocidade da placa móvel
Distância entre Placas dada a Viscosidade Dinâmica do Fluido
​ Vai Distância entre placas que transportam fluido = Viscosidade Dinâmica do Fluido*Velocidade da placa móvel/Tensão de cisalhamento na superfície inferior
Viscosidade dinâmica de líquidos - (equação de Andrade)
​ Vai Viscosidade Dinâmica do Fluido = Constante Experimental 'A'*e^((Constante Experimental 'B')/(Temperatura Absoluta do Fluido))
Área total da superfície do objeto submerso em líquido
​ Vai Área de Superfície do Objeto = Força Hidrostática/(Peso Específico do Fluido*Distância vertical do centróide)
Força hidrostática total
​ Vai Força Hidrostática = Peso Específico do Fluido*Distância vertical do centróide*Área de Superfície do Objeto
Fator de atrito dado a velocidade de atrito
​ Vai Fator de Atrito de Darcy = 8*(Velocidade de Fricção/Velocidade Média)^2

Fator de atrito dado a velocidade de atrito Fórmula

Fator de Atrito de Darcy = 8*(Velocidade de Fricção/Velocidade Média)^2
f = 8*(Vf/Vav)^2

Como determinar a perda de carga devido ao atrito no fluxo do tubo?

A perda de carga devido ao atrito é calculada por esta equação dada, H = f*l*(v^2)/2*g*d; onde, 'H' é a perda de carga devido ao atrito do tubo, 'f' é o atrito de Darcy fator, 'l' é o comprimento do tubo, 'v' é a velocidade média do fluxo do fluido, 'g' é a aceleração da gravidade, 'd' é o diâmetro do tubo. Obtemos o valor do fator de atrito de Darcy com a ajuda do diagrama de Moody.

O que é o Diagrama de Moody?

O Diagrama de Moody é uma ferramenta vital para determinar o fator de atrito Darcy-Weisbach (f) no fluxo de tubos. No digaram de Moody, o eixo X representa o 'Número de Reynolds', o eixo Y representa o 'Fator de Fricção'. No diagrama temperamental existem várias curvas para diferentes regimes de fluxo. Determinamos o Número de Reynolds (Re) com base no diâmetro do tubo, nas propriedades do fluido e na vazão. Identificamos a rugosidade relativa (ε/D) para nosso material de tubo específico e idade. Após isso localizamos o ponto de interseção no Diagrama de Moody's correspondente a esses valores de Re e ε/D de acordo com a curva de regime de fluxo. Correspondendo ao ponto no gráfico, lemos o valor do fator de atrito (f) do eixo Y naquele ponto de intersecção.

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