Numero di Reynolds
Confronta gli effetti inerziali con gli effetti viscosi utilizzando densità, velocità media, lunghezza caratteristica e viscosità dinamica per ottenere un numero Reynolds senza dimensioni.
Calcola il flusso laminare ideale guidato da una caduta di pressione attraverso un tubo circolare.
Calcola il flusso laminare ideale guidato da una caduta di pressione attraverso un tubo circolare.
pi*r^4*dp/(8*mu*L) m³/sr^2*dp/(8*mu*L) m/sSi tratta di un modello educativo ideale: inserire quantità nelle unità SI dichiarate; non certifica la sicurezza delle apparecchiature o i limiti operativi reali. Utilizza il flusso laminare completamente sviluppato di un fluido newtoniano in un tubo circolare dritto con pareti antiscivolo.
I risultati sono arrotondati per la visualizzazione; i calcoli utilizzano valori non arrotondati. Leggi la nostra metodologia di calcolo.
Calcola il flusso laminare ideale guidato da una caduta di pressione attraverso un tubo circolare. Controllare il numero Reynolds separatamente. La dipendenza dal raggio di quarta potenza non si applica al flusso turbolento del tubo.
Controllare il numero Reynolds separatamente. La dipendenza dal raggio di quarta potenza non si applica al flusso turbolento del tubo.
| Ingresso in ingresso | Esempio di esempio |
|---|---|
Raggio interno (m) r | 0.002 |
Lunghezza del tubo (m) L | 1 |
Viscosità dinamica (Pa·s) mu | 0.001 |
Caduta di pressione (Pa) dp | 100 |
Si tratta di un modello educativo ideale: inserire quantità nelle unità SI dichiarate; non certifica la sicurezza delle apparecchiature o i limiti operativi reali. Utilizza il flusso laminare completamente sviluppato di un fluido newtoniano in un tubo circolare dritto con pareti antiscivolo.
Utilizzare gli input di esempio visualizzati nella formula indicata. Mantenere ogni quantità nell'unità etichettata e confrontare il risultato non arrotondato prima di applicare l'arrotondamento del display.