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Modelo de tubería circular completamente desarrollada

Pérdida de presión en tramo recto de conducto circular

Calcule la pérdida distribuida por fricción en la pared para un conducto circular recto de diámetro constante con la densidad del fluido, la viscosidad y la rugosidad absoluta proporcionadas. No se adivinan el flujo transicional y los accesorios no modelados.

Factor de DarcyLaminar/ColebrookSolo tramo recto

Alcance: fricción distribuida solo en un tramo circular recto completamente desarrollado. Agregue entradas, salidas, codos, compuertas, transiciones, ramificaciones y otras pérdidas locales por separado a partir de valores K de fuentes confiables. No utilice este modelo incompresible cuando la densidad cambie de manera significativa a lo largo del tramo.

Resultado del tramo recto

Caída de presión ΔP
Gradiente de presión
Velocidad media v
Número de Reynolds
Factor de fricción de Darcy f
Régimen

A=πD²/4;   v=(Q/3600)/A;   Re=ρvD/μ
ΔP=f(L/D)ρv²/2;   f=64/Re para Re<2300
1/√f=−2log₁₀[ε/(3.7D)+2.51/(Re√f)] para Re≥4000

Un Presentación de modelado HVAC de NREL/US DOE documenta Darcy-Weisbach con tratamiento del factor de fricción laminar y turbulento. NASA define Re=ρvL/μ como el parámetro de similitud inercial-viscoso.

A Referencia de flujo en tuberías de NASA sitúa la transición generalmente entre Re 2300 y 4000 dependiendo de las perturbaciones. No se afirma una única ecuación de régimen en ese intervalo, por lo que esta calculadora lo reporta fuera de alcance. El Manual de flujo de fluidos del DOE señala que la viscosidad es una propiedad del fluido afectada por la temperatura.

Reclamaciones eliminadas: la página anterior tenía ρ=1.2 kg/m³ y μ=1.81×10⁻⁵ Pa·s codificados sin condiciones, llamaba a una aproximación explícita de Haaland “Colebrook”, y la aplicaba inmediatamente por encima de Re 2300. Se eliminaron los valores predeterminados sin fuente de rugosidad/velocidad/longitud equivalente y el atajo para conductos rectangulares.

© 2024–2026 Vibromera

Solo fricción en tramo recto circular; verifique las propiedades del fluido y las pérdidas locales. Revisión científica: julio de 2026.

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Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko

Nikolai Shelkovenko es ingeniero en análisis de vibraciones y fundador y director general de Vibromera. Desde hace más de 15 años balancea equipos rotativos en campo y no en un banco de pruebas: desbrozadoras, ventiladores industriales, trituradoras, centrífugas, ejes y husillos. De ese trabajo nacieron los instrumentos Balanset — se concibieron como una herramienta que el especialista puede llevar hasta la máquina y usar solo, en sitio, y no como equipo de laboratorio. Vibromera se fundó en 2017 y desde 2023 tiene su sede en Oporto, Portugal. Aquí se realizan el desarrollo, el ensamblaje y el soporte de la línea Balanset. El instrumento insignia es el Balanset-1A, un analizador portátil para el balanceo en uno y dos planos y para el diagnóstico de vibraciones. Nikolai participa personalmente en la atención al cliente, en la resolución de casos difíciles de balanceo y en el desarrollo del software. Trabaja con clientes de todo el mundo, en cualquier idioma.

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