Число Рейнольдса с учетом коэффициента трения Дарси Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Число Рейнольдса = 64/Коэффициент трения Дарси
Re = 64/df
В этой формуле используются 2 Переменные
Используемые переменные
Число Рейнольдса - Число Рейнольдса - это отношение сил инерции к силам вязкости в жидкости, которая подвергается относительному внутреннему движению из-за различных скоростей жидкости. Область, в которой эти силы изменяют поведение, известна как пограничный слой, например ограничивающая поверхность внутри трубы.
Коэффициент трения Дарси - Коэффициент трения Дарси обозначается f. Его значение зависит от числа Рейнольдса потока Re и относительной шероховатости трубы ε/D. Его можно получить из диаграммы Муди.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Коэффициент трения Дарси: 0.5 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Re = 64/df --> 64/0.5
Оценка ... ...
Re = 128
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
128 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
128 <-- Число Рейнольдса
(Расчет завершен через 00.020 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Нишан Пуджари
Институт технологий и менеджмента Шри Мадхвы Вадираджи (SMVITM), Удупи
Нишан Пуджари создал этот калькулятор и еще 500+!
Verifier Image
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

15 Ламинарный поток Калькуляторы

Число Нуссельта от Sieder-Tate для более коротких трубок
​ Идти Число Нуссельта = ((1.86)*((Число Рейнольдса)^(1/3))*((Число Прандтля)^(1/3))*((Диаметр трубы/Длина цилиндра)^(1/3))*((Вязкость жидкости (при температуре жидкости в объеме)/Вязкость жидкости (при температуре стенки трубы))^(0.14)))
Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается
​ Идти Число Нуссельта = 3.66+((0.0668*(Диаметр/Длина)*Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)/(1+0.04*((Диаметр/Длина)*Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)^0.67))
Число Нуссельта для одновременного развития гидродинамического и теплового слоев
​ Идти Число Нуссельта = 3.66+((0.104*(Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля*(Диаметр/Длина)))/(1+0.16*(Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля*(Диаметр/Длина))^0.8))
Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей
​ Идти Число Нуссельта = 1.86*(((Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)/(Длина/Диаметр))^0.333)*(Динамическая вязкость при объемной температуре/Динамическая вязкость при температуре стенки)^0.14
Число Нуссельта для термического проявления короткой трубки
​ Идти Число Нуссельта = 1.30*((Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)/(Длина/Диаметр))^0.333
Число Нуссельта для коротких отрезков
​ Идти Число Нуссельта = 1.67*(Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля*Диаметр/Длина)^0.333
Диаметр теплового входа трубки
​ Идти Диаметр = Длина/(0.04*Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)
Длина теплового входа
​ Идти Длина = 0.04*Число Рейнольдса Диаметр*Диаметр*Число Прандтля
Число Стентона для аналогии Колберна
​ Идти Номер Стэнтона = Коэффициент трения Дарси/(8*(Число Прандтля^0.67))
Коэффициент трения Дарси для аналогии Колберна
​ Идти Коэффициент трения Дарси = 8*Номер Стэнтона*Число Прандтля^0.67
J-фактор Колберна
​ Идти J-фактор Колберна = Номер Стэнтона*(Число Прандтля)^(2/3)
Диаметр гидродинамической входной трубы
​ Идти Диаметр = Длина/(0.04*Число Рейнольдса Диаметр)
Длина гидродинамического входа
​ Идти Длина = 0.04*Диаметр*Число Рейнольдса Диаметр
Коэффициент трения Дарси
​ Идти Коэффициент трения Дарси = 64/Число Рейнольдса Диаметр
Число Рейнольдса с учетом коэффициента трения Дарси
​ Идти Число Рейнольдса = 64/Коэффициент трения Дарси

Число Рейнольдса с учетом коэффициента трения Дарси формула

Число Рейнольдса = 64/Коэффициент трения Дарси
Re = 64/df

Что такое внутренний поток?

внутренний поток - это поток, в котором жидкость ограничена поверхностью. Следовательно, пограничный слой не может развиваться без каких-либо ограничений. Конфигурация внутреннего потока представляет собой удобную геометрию для нагрева и охлаждения жидкостей, используемых в химической обработке, контроле окружающей среды и технологиях преобразования энергии. Пример включает поток в трубе.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!