Potência necessária para manter o fluxo turbulento Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Poder = Densidade do Fluido*[g]*Descarga*Perda de carga devido ao atrito
P = ρf*[g]*Q*hf
Esta fórmula usa 1 Constantes, 4 Variáveis
Constantes Usadas
[g] - Aceleração gravitacional na Terra Valor considerado como 9.80665
Variáveis Usadas
Poder - (Medido em Watt) - Potência é a quantidade de energia liberada por segundo em um dispositivo.
Densidade do Fluido - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade do fluido é definida como a massa de fluido por unidade de volume do referido fluido.
Descarga - (Medido em Metro Cúbico por Segundo) - Descarga é o volume de fluido que passa através de uma determinada área da seção transversal da turbina por unidade de tempo.
Perda de carga devido ao atrito - (Medido em Metro) - A Perda de Carga por Fricção ocorre devido ao efeito da viscosidade do fluido próximo à superfície do tubo ou duto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Densidade do Fluido: 1.225 Quilograma por Metro Cúbico --> 1.225 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Descarga: 3 Metro Cúbico por Segundo --> 3 Metro Cúbico por Segundo Nenhuma conversão necessária
Perda de carga devido ao atrito: 4.71 Metro --> 4.71 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
P = ρf*[g]*Q*hf --> 1.225*[g]*3*4.71
Avaliando ... ...
P = 169.7457565125
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
169.7457565125 Watt --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
169.7457565125 169.7458 Watt <-- Poder
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V criou esta calculadora e mais 300+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Shikha Maurya
Instituto Indiano de Tecnologia (IIT), Bombay
Shikha Maurya verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Fluxo turbulento Calculadoras

Número de Reynold de Rugosidade para Escoamento Turbulento em Tubulações
​ LaTeX ​ Vai Rugosidade Número de Reynold = (Irregularidades de altura média*Velocidade de cisalhamento)/Viscosidade Cinemática
Altura Média de Irregularidades para Escoamento Turbulento em Tubulações
​ LaTeX ​ Vai Irregularidades de altura média = (Viscosidade Cinemática*Rugosidade Número de Reynold)/Velocidade de cisalhamento
Velocidade de cisalhamento para fluxo turbulento em tubos
​ LaTeX ​ Vai Velocidade de cisalhamento = sqrt(Tensão de cisalhamento/Densidade do Fluido)
Tensão de Cisalhamento Desenvolvido para Fluxo Turbulento em Tubos
​ LaTeX ​ Vai Tensão de cisalhamento = Densidade do Fluido*Velocidade de cisalhamento^2

Potência necessária para manter o fluxo turbulento Fórmula

​LaTeX ​Vai
Poder = Densidade do Fluido*[g]*Descarga*Perda de carga devido ao atrito
P = ρf*[g]*Q*hf

O que é fluxo turbulento?

A turbulência ou fluxo turbulento é o movimento do fluido caracterizado por mudanças caóticas na pressão e na velocidade do fluxo. É o oposto de um fluxo laminar, que ocorre quando um fluido flui em camadas paralelas, sem interrupção entre essas camadas.

Qual é a diferença entre fluxo laminar e fluxo turbulento?

O fluxo laminar ou fluxo aerodinâmico em tubos (ou tubos) ocorre quando um fluido flui em camadas paralelas, sem interrupção entre as camadas. O fluxo turbulento é um regime de fluxo caracterizado por mudanças caóticas de propriedades. Isso inclui uma variação rápida da pressão e da velocidade dos fluxos no espaço e no tempo.

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