Mecánica de fluidos · Flujo en tuberías y conductos

Número de Reynolds: flujo laminar o turbulento

Calcule Re = ρvDₕ/μ o Re = vDₕ/ν. El número de Reynolds, adimensional, relaciona las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas.

Creado el v1.0

Por Thibaut Grzelak, Ingeniero de cálculo mecánico

Flujo en tuberías y conductos
01Datos del cálculoRe = ρ · v · Dₕ / μ = v · Dₕ / ν
vDₕρ · μ / ν
Identificación de magnitudesv y Dₕ definen la escala del flujo; ρ y μ, o directamente ν, describen los efectos viscosos.
02

Resultados

Relación y sustitución numéricaRe = ρ · v · Dₕ / μ = v · Dₕ / ν

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Todas las propiedades corresponden al mismo fluido y a la misma temperatura. El uso directo de μ o ν supone un fluido newtoniano. En una tubería circular completamente llena, Dₕ es igual al diámetro interior. Los límites 2.300 y 4.000 son orientativos para flujos internos; la entrada, la rugosidad y las perturbaciones pueden desplazar la transición.

01Fórmulas y símbolos

Fórmulas utilizadas

Reρ·v·Dₕ/μCálculo con viscosidad dinámica
Rev·Dₕ/νCálculo con viscosidad cinemática
νμ/ρRelación entre viscosidad dinámica y cinemática
Dₕ4A/PmDiámetro hidráulico general
02Hipótesis y límites

Ámbito de validez

  • Todas las propiedades corresponden al mismo fluido y a la misma temperatura.
  • El uso directo de μ o ν supone un fluido newtoniano.
  • En una tubería circular completamente llena, Dₕ es igual al diámetro interior.
  • Los límites 2.300 y 4.000 son orientativos para flujos internos; la entrada, la rugosidad y las perturbaciones pueden desplazar la transición.
03Ejemplo de validación

Caso numérico de referencia

  1. v = 1,5 m/s, Dₕ = 50 mm, ρ = 1.000 kg/m³ y μ = 1 mPa·s.
  2. Re = 1.000 × 1,5 × 0,05 / 0,001 = 75.000.
  3. Con ν = 1 mm²/s también se obtiene Re = 75.000.
04Referencias

Referencias técnicas

  1. NASA Glenn Research Center, Reynolds Number: Re = ρVL/μ y Re = VL/ν.
  2. NASA Glenn Research Center, Viscosity: ν = μ/ρ.
  3. Bibliografía técnica sobre flujo interno: diámetro hidráulico y zona de transición.