Fator de fricção dado o número de Reynolds Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fator de atrito = 0.0032+0.221/(Número de Reynold de rugosidade^0.237)
f = 0.0032+0.221/(Re^0.237)
Esta fórmula usa 2 Variáveis
Variáveis Usadas
Fator de atrito - O fator de fricção ou gráfico Moody é o gráfico da rugosidade relativa (e/D) de um tubo em relação ao número de Reynold.
Número de Reynold de rugosidade - O Número de Reynold da Rugosidade é considerado em um fluxo turbulento.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número de Reynold de rugosidade: 10 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
f = 0.0032+0.221/(Re^0.237) --> 0.0032+0.221/(10^0.237)
Avaliando ... ...
f = 0.131253741910341
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.131253741910341 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.131253741910341 0.131254 <-- Fator de atrito
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shareef Alex
faculdade de engenharia velagapudi ramakrishna siddhartha (faculdade de engenharia vr siddhartha), Vijayawada
Shareef Alex criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

18 Fluxo turbulento Calculadoras

Número de Reynold de Rugosidade para Escoamento Turbulento em Tubulações
​ Vai Número de Reynold de rugosidade = (Irregularidades de altura média*Velocidade de cisalhamento)/Viscosidade Cinemática
Altura Média de Irregularidades para Escoamento Turbulento em Tubulações
​ Vai Irregularidades de altura média = (Viscosidade Cinemática*Número de Reynold de rugosidade)/Velocidade de cisalhamento
Perda de carga devido ao atrito, dada a potência necessária no fluxo turbulento
​ Vai Perda de carga devido ao atrito = Poder/(Densidade do Fluido*[g]*Descarga)
Descarga através do tubo dada a perda de carga no fluxo turbulento
​ Vai Descarga = Poder/(Densidade do Fluido*[g]*Perda de carga devido ao atrito)
Potência necessária para manter o fluxo turbulento
​ Vai Poder = Densidade do Fluido*[g]*Descarga*Perda de carga devido ao atrito
Velocidade de cisalhamento para fluxo turbulento em tubos
​ Vai Velocidade de cisalhamento = sqrt(Tensão de cisalhamento/Densidade do Fluido)
Velocidade média dada a velocidade da linha central
​ Vai Velocidade Média = Velocidade da linha central/(1.43*sqrt(1+Fator de atrito))
Tensão de cisalhamento em fluxo turbulento
​ Vai Tensão de cisalhamento = (Densidade do Fluido*Fator de atrito*Velocidade^2)/2
Velocidade da Linha Central
​ Vai Velocidade da linha central = 1.43*Velocidade Média*sqrt(1+Fator de atrito)
Velocidade de cisalhamento dada a velocidade média
​ Vai Velocidade de cisalhamento 1 = Velocidade Média*sqrt(Fator de atrito/8)
Espessura da Camada Limite da Subcamada Laminar
​ Vai Espessura da camada limite = (11.6*Viscosidade Cinemática)/(Velocidade de cisalhamento)
Velocidade de cisalhamento dada a velocidade da linha central
​ Vai Velocidade de cisalhamento 1 = (Velocidade da linha central-Velocidade Média)/3.75
Velocidade da linha central dada a velocidade de cisalhamento e média
​ Vai Velocidade da linha central = 3.75*Velocidade de cisalhamento+Velocidade Média
Velocidade média dada a velocidade de cisalhamento
​ Vai Velocidade Média = 3.75*Velocidade de cisalhamento-Velocidade da linha central
Tensão de Cisalhamento Desenvolvido para Fluxo Turbulento em Tubos
​ Vai Tensão de cisalhamento = Densidade do Fluido*Velocidade de cisalhamento^2
Tensão de cisalhamento devido à viscosidade
​ Vai Tensão de cisalhamento = Viscosidade*Mudança na velocidade
Fator de fricção dado o número de Reynolds
​ Vai Fator de atrito = 0.0032+0.221/(Número de Reynold de rugosidade^0.237)
equação de Blasius
​ Vai Fator de atrito = (0.316)/(Número de Reynold de rugosidade^(1/4))

Fator de fricção dado o número de Reynolds Fórmula

Fator de atrito = 0.0032+0.221/(Número de Reynold de rugosidade^0.237)
f = 0.0032+0.221/(Re^0.237)
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