Número de Reynolds para tubos no circulares Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número de Reynolds = Densidad*Velocidad del fluido*Longitud característica/Viscosidad dinámica
Re = ρ*uFluid*Lc/μD
Esta fórmula usa 5 Variables
Variables utilizadas
Número de Reynolds - El número de Reynolds es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas dentro de un fluido que está sujeto a un movimiento interno relativo debido a las diferentes velocidades del fluido.
Densidad - (Medido en kilogramo/metro³) - La densidad de un material muestra la densidad de ese material en un área específica dada. Esto se toma como masa por unidad de volumen de un objeto dado.
Velocidad del fluido - (Medido en Metro/Segundo) - La velocidad del fluido es el volumen de fluido que fluye en el recipiente dado por unidad de área de sección transversal.
Longitud característica - (Medido en Metro) - Una longitud característica suele ser el volumen de un sistema dividido por su superficie.
Viscosidad dinámica - (Medido en pascal segundo) - La viscosidad dinámica de un fluido es la medida de su resistencia a fluir cuando se aplica una fuerza externa.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Densidad: 997 kilogramo/metro³ --> 997 kilogramo/metro³ No se requiere conversión
Velocidad del fluido: 12 Metro/Segundo --> 12 Metro/Segundo No se requiere conversión
Longitud característica: 9.9 Metro --> 9.9 Metro No se requiere conversión
Viscosidad dinámica: 10.2 pascal segundo --> 10.2 pascal segundo No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Re = ρ*uFluid*LcD --> 997*12*9.9/10.2
Evaluar ... ...
Re = 11612.1176470588
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
11612.1176470588 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
11612.1176470588 <-- Número de Reynolds
(Cálculo completado en 00.016 segundos)

Créditos

Creado por Ishan Gupta
Instituto de Tecnología Birla (BITS), Pilani
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
¡Equipo Softusvista ha verificado esta calculadora y 1100+ más calculadoras!

10+ Correlación de números adimensionales Calculadoras

Número de Nusselt para flujo de transición y áspero en tubo circular
Número de Nusselt = (Factor de fricción de Darcy/8)*(Número de Reynolds-1000)*Número de Prandtl/(1+12.7*((Factor de fricción de Darcy/8)^(0.5))*((Número de Prandtl)^(2/3)-1)) Vamos
Número de Stanton usando propiedades básicas de fluidos
Número de Stanton = Coeficiente de transferencia de calor por convección externa/(Capacidad calorífica específica*Velocidad del fluido*Densidad) Vamos
Número de Reynolds para tubos no circulares
Número de Reynolds = Densidad*Velocidad del fluido*Longitud característica/Viscosidad dinámica Vamos
Número de Reynolds para tubos circulares
Número de Reynolds = Densidad*Velocidad del fluido*Diámetro del tubo/Viscosidad dinámica Vamos
Número de Prandtl
Número de Prandtl = Capacidad calorífica específica*Viscosidad dinámica/Conductividad térmica Vamos
Número de Stanton usando números adimensionales
Número de Stanton = Número de Nusselt/(Número de Reynolds*Número de Prandtl) Vamos
Número de Stanton dado Factor de fricción de Fanning
Número de Stanton = (Factor de fricción de ventilación/2)/(Número de Prandtl)^(2/3) Vamos
Número de Nusselt usando la ecuación de Dittus Boelter para enfriamiento
Número de Nusselt = 0.023*(Número de Reynolds)^0.8*(Número de Prandtl)^0.3 Vamos
Número de Nusselt usando la ecuación de Dittus Boelter para calentar
Número de Nusselt = 0.023*(Número de Reynolds)^0.8*(Número de Prandtl)^0.4 Vamos
Número de Prandtl usando difusividades
Número de Prandtl = Difusividad de momento/Difusividad Térmica Vamos

Número de Reynolds para tubos no circulares Fórmula

Número de Reynolds = Densidad*Velocidad del fluido*Longitud característica/Viscosidad dinámica
Re = ρ*uFluid*Lc/μD

¿Qué es el número de Reynolds?

El número de Reynolds es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. El número de Reynolds es un número adimensional que se utiliza para categorizar los sistemas de fluidos en los que el efecto de la viscosidad es importante para controlar las velocidades o el patrón de flujo de un fluido.

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