Número de Reynolds
Compare os efeitos inerciais com os efeitos viscosos usando densidade, velocidade média, comprimento característico e viscosidade dinâmica para obter um número de Reynolds adimensional.
Calcule o fluxo laminar ideal conduzido por uma queda de pressão através de um tubo circular.
Calcule o fluxo laminar ideal conduzido por uma queda de pressão através de um tubo circular.
pi*r^4*dp/(8*mu*L) m³/sr^2*dp/(8*mu*L) m/sEste é um modelo educacional ideal. Introduza quantidades nas unidades SI indicadas; não certifica a segurança do equipamento ou limites reais de operação. Utiliza fluxo laminar totalmente desenvolvido de um fluido newtoniano em um tubo circular reto com paredes antiderrapantes.
Os resultados são arredondados para exibição; os cálculos usam valores não arredondados. Leia nossa metodologia de cálculo.
Calcule o fluxo laminar ideal conduzido por uma queda de pressão através de um tubo circular. Verifique o número de Reynolds separadamente. A dependência do raio de quarta potência não se aplica ao fluxo turbulento da tubulação.
Verifique o número de Reynolds separadamente. A dependência do raio de quarta potência não se aplica ao fluxo turbulento da tubulação.
| Entrada | Exemplo |
|---|---|
Raio interno (m) r | 0.002 |
Comprimento do tubo (m) L | 1 |
Viscosidade dinâmica (Pa·s) mu | 0.001 |
Queda de pressão (Pa) dp | 100 |
Este é um modelo educacional ideal. Introduza quantidades nas unidades SI indicadas; não certifica a segurança do equipamento ou limites reais de operação. Utiliza fluxo laminar totalmente desenvolvido de um fluido newtoniano em um tubo circular reto com paredes antiderrapantes.
Use as entradas de exemplo exibidas na fórmula indicada. Mantenha cada quantidade em sua unidade rotulada e compare o resultado não arredondado antes de aplicar o arredondamento da exibição.