Comprimento do tubo dado a diferença de pressão Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Comprimento do tubo = (Diferença de pressão*Largura*Largura)/(Viscosidade dinamica*12*Velocidade Média)
Lp = (ΔP*w*w)/(μviscosity*12*Vmean)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Comprimento do tubo - (Medido em Metro) - Comprimento do tubo descreve o comprimento do tubo no qual o líquido está fluindo.
Diferença de pressão - (Medido em Pascal) - A diferença de pressão é a diferença nas intensidades de pressão em dois pontos diferentes em um líquido.
Largura - (Medido em Metro) - Largura é a medida ou extensão de algo de lado a lado.
Viscosidade dinamica - (Medido em pascal segundo) - A Viscosidade Dinâmica de um fluido é a medida de sua resistência ao fluxo quando uma força externa é aplicada.
Velocidade Média - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade média é definida como a velocidade média de um fluido em um ponto e em um tempo arbitrário T.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Diferença de pressão: 13.3 Newton/Metro Quadrado --> 13.3 Pascal (Verifique a conversão ​aqui)
Largura: 3 Metro --> 3 Metro Nenhuma conversão necessária
Viscosidade dinamica: 10.2 poise --> 1.02 pascal segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Velocidade Média: 32.4 Metro por segundo --> 32.4 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Lp = (ΔP*w*w)/(μviscosity*12*Vmean) --> (13.3*3*3)/(1.02*12*32.4)
Avaliando ... ...
Lp = 0.30183369644154
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.30183369644154 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.30183369644154 0.301834 Metro <-- Comprimento do tubo
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Rithik Agrawal
Instituto Nacional de Tecnologia de Karnataka (NITK), Surathkal
Rithik Agrawal criou esta calculadora e mais 1300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por M Naveen
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Warangal
M Naveen verificou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!

20 Escoamento Laminar entre Placas Paralelas, ambas as placas em repouso Calculadoras

Comprimento do tubo dado queda de pressão
​ Vai Comprimento do tubo = (Peso específico do líquido*Largura*Largura*Perda de carga devido ao atrito)/(12*Viscosidade dinamica*Velocidade Média)
Distância entre as placas dada a queda de pressão
​ Vai Largura = sqrt((12*Viscosidade dinamica*Comprimento do tubo*Velocidade Média)/(Peso específico do líquido*Perda de carga devido ao atrito))
Perfil de Distribuição de Velocidade
​ Vai Velocidade do Líquido = -(1/(2*Viscosidade dinamica))*Gradiente de pressão*(Largura*Distância horizontal-(Distância horizontal^2))
Distância entre placas usando o perfil de distribuição de velocidade
​ Vai Largura = (((-Velocidade do Líquido*2*Viscosidade dinamica)/Gradiente de pressão)+(Distância horizontal^2))/Distância horizontal
Comprimento do tubo dado a diferença de pressão
​ Vai Comprimento do tubo = (Diferença de pressão*Largura*Largura)/(Viscosidade dinamica*12*Velocidade Média)
Distância entre placas dada a diferença de pressão
​ Vai Largura = sqrt(12*Velocidade Média*Viscosidade dinamica*Comprimento do tubo/Diferença de pressão)
Queda de pressão
​ Vai Perda de carga devido ao atrito = (12*Viscosidade dinamica*Comprimento do tubo*Velocidade Média)/(Peso específico do líquido)
Diferença de pressão
​ Vai Diferença de pressão = 12*Viscosidade dinamica*Velocidade Média*Comprimento do tubo/(Largura^2)
Distância entre Placas dada a Velocidade Máxima entre Placas
​ Vai Largura = sqrt((8*Viscosidade dinamica*Velocidade Máxima)/(Gradiente de pressão))
Distância entre as placas dada a velocidade média do fluxo com gradiente de pressão
​ Vai Largura = sqrt((12*Viscosidade dinamica*Velocidade Média)/Gradiente de pressão)
Distância entre Placas com Descarga
​ Vai Largura = ((Descarga em Fluxo Laminar*12*Viscosidade dinamica)/Gradiente de pressão)^(1/3)
Descarga dada Viscosidade
​ Vai Descarga em Fluxo Laminar = Gradiente de pressão*(Largura^3)/(12*Viscosidade dinamica)
Distância entre as placas dado o perfil de distribuição de tensão de cisalhamento
​ Vai Largura = 2*(Distância horizontal-(Tensão de cisalhamento/Gradiente de pressão))
Perfil de distribuição de tensão de cisalhamento
​ Vai Tensão de cisalhamento = -Gradiente de pressão*(Largura/2-Distância horizontal)
Velocidade máxima entre placas
​ Vai Velocidade Máxima = ((Largura^2)*Gradiente de pressão)/(8*Viscosidade dinamica)
Distância Horizontal dada Perfil de Distribuição de Tensão de Cisalhamento
​ Vai Distância horizontal = Largura/2+(Tensão de cisalhamento/Gradiente de pressão)
Tensão máxima de cisalhamento no fluido
​ Vai Tensão de Cisalhamento Máxima no Eixo = 0.5*Gradiente de pressão*Largura
Distância entre as placas dada a velocidade média do fluxo
​ Vai Largura = Descarga em Fluxo Laminar/Velocidade Média
Descarga dada Velocidade Média de Fluxo
​ Vai Descarga em Fluxo Laminar = Largura*Velocidade Média
Velocidade Máxima dada Velocidade Média de Fluxo
​ Vai Velocidade Máxima = 1.5*Velocidade Média

Comprimento do tubo dado a diferença de pressão Fórmula

Comprimento do tubo = (Diferença de pressão*Largura*Largura)/(Viscosidade dinamica*12*Velocidade Média)
Lp = (ΔP*w*w)/(μviscosity*12*Vmean)

O que é fluxo laminar?

O fluxo laminar é caracterizado por partículas fluidas seguindo caminhos suaves em camadas, com cada camada movendo-se suavemente pelas camadas adjacentes com pouca ou nenhuma mistura. Em baixas velocidades, o fluido tende a fluir sem mistura lateral e as camadas adjacentes deslizam umas sobre as outras como cartas de jogar.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!