Longitud de entrada hidrodinámica Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Largo = 0.04*Diámetro*Número de Reynolds Diámetro
L = 0.04*D*ReD
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Largo - (Medido en Metro) - La longitud es la medida o extensión de algo de un extremo a otro.
Diámetro - (Medido en Metro) - El diámetro es una línea recta que pasa de lado a lado por el centro de un cuerpo o figura, especialmente un círculo o esfera.
Número de Reynolds Diámetro - El número de Reynolds Dia es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Diámetro: 10 Metro --> 10 Metro No se requiere conversión
Número de Reynolds Diámetro: 1600 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
L = 0.04*D*ReD --> 0.04*10*1600
Evaluar ... ...
L = 640
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
640 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
640 Metro <-- Largo
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
¡Nishan Poojary ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

Flujo laminar Calculadoras

Diámetro del tubo de entrada hidrodinámico
​ LaTeX ​ Vamos Diámetro = Largo/(0.04*Número de Reynolds Diámetro)
Longitud de entrada hidrodinámica
​ LaTeX ​ Vamos Largo = 0.04*Diámetro*Número de Reynolds Diámetro
Factor de fricción Darcy
​ LaTeX ​ Vamos Factor de fricción de Darcy = 64/Número de Reynolds Diámetro
Número de Reynolds dado el factor de fricción de Darcy
​ LaTeX ​ Vamos Número de Reynolds = 64/Factor de fricción de Darcy

Longitud de entrada hidrodinámica Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Largo = 0.04*Diámetro*Número de Reynolds Diámetro
L = 0.04*D*ReD

¿Qué es el flujo interno?

El flujo interno es un flujo para el cual el fluido está confinado por una superficie. Por lo tanto, la capa límite no puede desarrollarse sin que finalmente se vea limitada. La configuración de flujo interno representa una geometría conveniente para calentar y enfriar los fluidos utilizados en el procesamiento químico, el control ambiental y las tecnologías de conversión de energía. Un ejemplo incluye el flujo en una tubería.

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