Reynolds-Zahl
Vergleiche Trägheit und Zähigkeit aus Dichte, Geschwindigkeit, charakteristischer Länge und dynamischer Viskosität für die Reynolds-Zahl.
Berechnen Sie den idealen Laminarfluss, der durch einen Druckabfall durch ein kreisförmiges Rohr angetrieben wird.
Berechnen Sie den idealen Laminarfluss, der durch einen Druckabfall durch ein kreisförmiges Rohr angetrieben wird.
pi*r^4*dp/(8*mu*L) m³/sr^2*dp/(8*mu*L) m/sDies ist ein ideales Bildungsmodell: Geben Sie Mengen in die angegebenen SI-Einheiten ein; es zertifiziert keine Gerätesicherheit oder reale Betriebsgrenzen. Verwendet voll entwickelte laminare Strömung einer Newtonschen Flüssigkeit in einem geraden Rundrohr ohne Rutschwände.
Die Anzeige ist gerundet; für die Berechnung werden ungerundete Werte verwendet. Lesen Sie unsere Berechnungsmethodik.
Berechnen Sie den idealen Laminarfluss, der durch einen Druckabfall durch ein kreisförmiges Rohr angetrieben wird. Überprüfen Sie die Reynolds-Zahl separat. Die Abhängigkeit des Radius der vierten Leistung gilt nicht für turbulente Rohrströmungen.
Überprüfen Sie die Reynolds-Zahl separat. Die Abhängigkeit des Radius der vierten Leistung gilt nicht für turbulente Rohrströmungen.
| Eingabe | Beispiel |
|---|---|
Innenradius (m) r | 0.002 |
Rohrlänge (m) L | 1 |
Dynamische Viskosität (Pa·s) mu | 0.001 |
Druckabfall (Pa) dp | 100 |
Dies ist ein ideales Bildungsmodell: Geben Sie Mengen in die angegebenen SI-Einheiten ein; es zertifiziert keine Gerätesicherheit oder reale Betriebsgrenzen. Verwendet voll entwickelte laminare Strömung einer Newtonschen Flüssigkeit in einem geraden Rundrohr ohne Rutschwände.
Verwenden Sie die angezeigten Beispieleingaben in der angegebenen Formel. Behalten Sie jede Menge in ihrer beschrifteten Einheit und vergleichen Sie das ungerundete Ergebnis, bevor Sie eine Anzeigerundung anwenden.