{"id":50776,"date":"2020-01-20T19:45:20","date_gmt":"2020-01-20T18:45:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/cual-es-el-numero-de-reynolds-para-flujo-de-tuberia-definicion\/"},"modified":"2020-01-20T19:48:13","modified_gmt":"2020-01-20T18:48:13","slug":"cual-es-el-numero-de-reynolds-para-flujo-de-tuberia-definicion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/cual-es-el-numero-de-reynolds-para-flujo-de-tuberia-definicion\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1l es el n\u00famero de Reynolds para flujo de tuber\u00eda? Definici\u00f3n"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">N\u00famero de Reynolds para flujo de tuber\u00eda. El flujo de la tuber\u00eda es importante en la industria. Las tuber\u00edas circulares pueden soportar altas presiones y, por lo tanto, se utilizan para transportar l\u00edquidos. Ingenieria termal<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-60 lgc-tablet-grid-60 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Reg\u00edmenes de n\u00fameros de Reynolds<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Flujo laminar.\u00a0<\/span><\/strong><span>Para fines pr\u00e1cticos, si el n\u00famero de Reynolds es\u00a0<\/span><strong><span>menor que 2000<\/span><\/strong><span>\u00a0, el flujo es laminar.\u00a0El n\u00famero de transici\u00f3n aceptado de Reynolds para el flujo en una tuber\u00eda circular es\u00a0<\/span><strong><span>Re\u00a0<\/span><sub><span>d, crit<\/span><\/sub><span>\u00a0= 2300.<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong><span>Flujo transitorio.\u00a0<\/span><\/strong><span>En los n\u00fameros de Reynolds\u00a0<\/span><strong><span>entre aproximadamente 2000 y 4000,<\/span><\/strong><span>\u00a0el flujo es inestable como resultado del inicio de la turbulencia.\u00a0Estos flujos a veces se denominan flujos de transici\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Flujo turbulento.\u00a0<\/span><\/strong><span>Si el n\u00famero de Reynolds es\u00a0<\/span><strong><span>mayor que 3500<\/span><\/strong><span>\u00a0, el flujo es turbulento.\u00a0La mayor\u00eda de los sistemas de fluidos en instalaciones nucleares operan con flujo turbulento.<\/span><\/p>\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Definici\u00f3n de n\u00famero de Reynolds<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>El n\u00famero de Reynolds<\/span><\/strong><span>\u00a0es la relaci\u00f3n de\u00a0<\/span><strong><span>fuerzas de inercia<\/span><\/strong><span>\u00a0a\u00a0<\/span><strong><span>fuerzas viscosas<\/span><\/strong><span>\u00a0y es un par\u00e1metro conveniente para predecir si una condici\u00f3n de flujo ser\u00e1\u00a0<\/span><strong><span>laminar o turbulento<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Se puede interpretar que cuando las\u00a0<\/span><strong><span>fuerzas viscosas<\/span><\/strong><span>\u00a0son dominantes (flujo lento, baja Re) son suficientes para mantener todas las part\u00edculas de fluido en l\u00ednea, entonces el flujo es laminar.\u00a0Incluso Re muy bajo indica movimiento de arrastre viscoso, donde los efectos de inercia son insignificantes.\u00a0Cuando las\u00a0<\/span><strong><span>fuerzas de inercia dominan<\/span><\/strong><span>\u00a0sobre las fuerzas viscosas (cuando el fluido fluye m\u00e1s r\u00e1pido y Re es m\u00e1s grande), el flujo es turbulento.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reynolds-Number.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14465 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reynolds-Number.png\" alt=\"n\u00famero de Reynolds\" width=\"563\" height=\"284\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reynolds-Number.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><strong><span>Es un n\u00famero adimensional<\/span><\/strong><span>\u00a0compuesto por las caracter\u00edsticas f\u00edsicas del flujo.\u00a0Un n\u00famero creciente de Reynolds indica una turbulencia creciente del flujo.<\/span><\/p>\n<p><span>Se define como:<\/span><br \/>\n<a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reynolds-number-formula.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14445 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reynolds-number-formula.png\" alt=\"N\u00famero de Reynolds\" width=\"229\" height=\"82\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reynolds-number-formula.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>donde:<\/span><br \/>\n<span>V es la velocidad del flujo,<\/span><br \/>\n<span>D es una\u00a0<\/span><strong><span>dimensi\u00f3n lineal caracter\u00edstica<\/span><\/strong><span>\u00a0(longitud recorrida del fluido;\u00a0<\/span><a title=\"Di\u00e1metro hidr\u00e1ulico\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/internal-flow\/hydraulic-diameter-2\/\"><span>di\u00e1metro hidr\u00e1ulico,<\/span><\/a><span>\u00a0etc.)<\/span><br \/>\n<span>\u03c1 densidad del fluido (kg \/ m\u00a0<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0),<\/span><br \/>\n<span>\u03bc viscosidad din\u00e1mica (Pa.s),<\/span><br \/>\n<span>\u03bd viscosidad cinem\u00e1tica ( m\u00a0<\/span><sup><span>2<\/span><\/sup><span>\u00a0\/ s);\u00a0\u03bd = \u03bc \/ \u03c1.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-40 lgc-tablet-grid-40 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Flow-Regime.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-14393 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Flow-Regime-300x175.png\" alt=\"r\u00e9gimen de flujo\" width=\"300\" height=\"175\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Flow-Regime-300x175.png\" \/><\/a><\/h2>\n<h2><span>Flujo Laminar vs. Flujo Turbulento<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Flujo laminar:<\/span><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Re &lt;2000<\/span><\/strong><\/li>\n<li><span>velocidad &#8216;baja&#8217;<\/span><\/li>\n<li><span>Las part\u00edculas fluidas se mueven en\u00a0<\/span><strong><span>l\u00ednea recta.<\/span><\/strong><\/li>\n<li><span>Las capas de agua fluyen unas sobre otras a diferentes velocidades sin\u00a0<\/span><strong><span>pr\u00e1cticamente mezclarse<\/span><\/strong><span>\u00a0entre capas.<\/span><\/li>\n<li><span>El perfil de velocidad de flujo para flujo laminar en tuber\u00edas circulares es de forma parab\u00f3lica, con un flujo m\u00e1ximo en el centro de la tuber\u00eda y un flujo m\u00ednimo en las paredes de la tuber\u00eda.<\/span><\/li>\n<li><span>La velocidad de flujo promedio es aproximadamente la mitad de la velocidad m\u00e1xima.<\/span><\/li>\n<li><span>El an\u00e1lisis matem\u00e1tico simple es posible.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Raras en la pr\u00e1ctica en sistemas de agua<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span>Flujo turbulento:<\/span><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Re&gt; 4000<\/span><\/strong><\/li>\n<li><span>&#8216;alta velocidad<\/span><\/li>\n<li><span>El flujo se caracteriza por el\u00a0<\/span><strong><span>movimiento irregular<\/span><\/strong><span>\u00a0de part\u00edculas del fluido.<\/span><\/li>\n<li><span>El movimiento promedio est\u00e1 en la direcci\u00f3n del flujo<\/span><\/li>\n<li><span>El perfil de velocidad de flujo para flujo turbulento es bastante plano a trav\u00e9s de la secci\u00f3n central de una tuber\u00eda y cae r\u00e1pidamente extremadamente cerca de las paredes.<\/span><\/li>\n<li><span>La velocidad de flujo promedio es aproximadamente igual a la velocidad en el centro de la tuber\u00eda.<\/span><\/li>\n<li><span>El an\u00e1lisis matem\u00e1tico es muy dif\u00edcil.<\/span><\/li>\n<li><strong><span>El tipo de flujo m\u00e1s com\u00fan<\/span><\/strong><span>\u00a0.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>N\u00famero de Reynolds y flujo de tuber\u00eda<\/span><\/h2>\n<figure id=\"attachment_14394\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-14394\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Internal-Flow.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-14394 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Internal-Flow-300x269.png\" alt=\"Flujo interno\" width=\"300\" height=\"269\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Internal-Flow-300x269.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-14394\" class=\"wp-caption-text\"><span>Fuente: White Frank M., Fluid Mechanics, McGraw-Hill Education, 7a edici\u00f3n, febrero de 2010, ISBN: 978-0077422417<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><a title=\"Flujo interno\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/internal-flow\/\"><strong><span>La<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0configuraci\u00f3n de<a title=\"Flujo interno\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/internal-flow\/\"><strong>\u00a0flujo interno<\/strong><\/a>\u00a0(p. Ej., Flujo en una tuber\u00eda) es una geometr\u00eda conveniente para calentar y enfriar fluidos utilizados en tecnolog\u00edas de conversi\u00f3n de energ\u00eda como<\/span><a title=\"Planta de energ\u00eda nuclear\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/\"><span>\u00a0las plantas de energ\u00eda nuclear<\/span><\/a><span>\u00a0.<\/span><\/p>\n<p><span>En general, este r\u00e9gimen de flujo es importante en ingenier\u00eda, porque las tuber\u00edas circulares pueden soportar altas presiones y, por lo tanto, se utilizan para transportar l\u00edquidos.\u00a0Los conductos no circulares se utilizan para transportar gases a baja presi\u00f3n, como el aire en los sistemas de refrigeraci\u00f3n y calefacci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><span>Para\u00a0<\/span><a title=\"Flujo interno\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/internal-flow\/\"><span>el r\u00e9gimen de flujo interno,<\/span><\/a><span>\u00a0una\u00a0<\/span><strong><span>regi\u00f3n de entrada<\/span><\/strong><span>\u00a0es t\u00edpica.\u00a0En esta regi\u00f3n, un flujo ascendente casi invisible se converge y entra al tubo.\u00a0Para caracterizar esta regi\u00f3n,\u00a0se introduce la\u00a0<\/span><strong><span>longitud de entrada hidrodin\u00e1mica<\/span><\/strong><span>\u00a0y es aproximadamente igual a:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/hydrodynamic-entrance-length.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14416 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/hydrodynamic-entrance-length.png\" alt=\"longitud de entrada hidrodin\u00e1mica\" width=\"365\" height=\"69\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/hydrodynamic-entrance-length.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>La longitud m\u00e1xima de entrada hidrodin\u00e1mica, en\u00a0<\/span><strong><span>Re\u00a0<\/span><sub><span>D, crit<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0= 2300<\/span><\/strong><span>\u00a0(\u00a0<\/span><strong><span>flujo laminar<\/span><\/strong><span>\u00a0), es L\u00a0<\/span><sub><span>e<\/span><\/sub><span>\u00a0= 138d, donde D es el di\u00e1metro de la tuber\u00eda.\u00a0Esta es la mayor longitud de desarrollo posible.\u00a0En el\u00a0<\/span><strong><span>flujo turbulento<\/span><\/strong><span>\u00a0, las capas l\u00edmite crecen m\u00e1s r\u00e1pido y L\u00a0<\/span><sub><span>e<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0es relativamente m\u00e1s corto.\u00a0Para cualquier problema,\u00a0se debe\u00a0<strong>verificar\u00a0<\/strong><\/span><strong><span>L\u00a0<\/span><sub><span>e<\/span><\/sub><span>\u00a0\u00a0\/ D<\/span><\/strong><span>\u00a0para ver si L\u00a0<sub>e<\/sub>\u00a0\u00a0es insignificante en comparaci\u00f3n con la longitud de la tuber\u00eda.\u00a0A una distancia finita de la entrada, los efectos de entrada pueden descuidarse, porque las capas l\u00edmite se fusionan y el n\u00facleo invisible desaparece.\u00a0El flujo del tubo se\u00a0<strong>desarrolla completamente<\/strong>\u00a0.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Di\u00e1metro hidr\u00e1ulico<\/span><\/h2>\n<p><span>Dado que la\u00a0<\/span><strong><span>dimensi\u00f3n caracter\u00edstica<\/span><\/strong><span>\u00a0de una tuber\u00eda circular es un di\u00e1metro ordinario D y especialmente los reactores contienen canales no circulares, la dimensi\u00f3n caracter\u00edstica debe generalizarse.<\/span><\/p>\n<p><span>Para estos fines, el\u00a0<\/span><strong><span>n\u00famero de Reynolds<\/span><\/strong><span>\u00a0se define como:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reynolds-number-hydraulic-diameter.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14472 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reynolds-number-hydraulic-diameter.png\" alt=\"N\u00famero de Reynolds - di\u00e1metro hidr\u00e1ulico\" width=\"207\" height=\"63\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Reynolds-number-hydraulic-diameter.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><span>donde D\u00a0<\/span><sub><span>h<\/span><\/sub><span>\u00a0es\u00a0<\/span><a title=\"Di\u00e1metro hidr\u00e1ulico\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/fluid-dynamics\/internal-flow\/hydraulic-diameter-2\/\"><strong><span>el di\u00e1metro hidr\u00e1ulico<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0:<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Diameter-equation.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-14418 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Diameter-equation.png\" alt=\"Di\u00e1metro hidr\u00e1ulico - ecuaci\u00f3n\" width=\"99\" height=\"70\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Diameter-equation.png\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Diameter-non-circular-tubes.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-14421 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Diameter-non-circular-tubes-232x300.png\" alt=\"Di\u00e1metro hidr\u00e1ulico\" width=\"232\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Hydraulic-Diameter-non-circular-tubes-232x300.png\" \/><\/a><strong><span>El di\u00e1metro hidr\u00e1ulico, D\u00a0<\/span><sub><span>h<\/span><\/sub><\/strong><span>\u00a0, es un t\u00e9rmino com\u00fanmente utilizado cuando se maneja el flujo en\u00a0<\/span><strong><span>tubos y canales no circulares<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0El di\u00e1metro hidr\u00e1ulico transforma los conductos no circulares en tuber\u00edas de\u00a0<\/span><strong><span>di\u00e1metro equivalente<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Usando este t\u00e9rmino, uno puede calcular muchas cosas de la misma manera que para un tubo redondo.\u00a0En esta ecuaci\u00f3n, A es el\u00a0<\/span><strong><span>\u00e1rea de la secci\u00f3n transversal<\/span><\/strong><span>\u00a0, y P es el\u00a0<\/span><strong><span>per\u00edmetro humedecido<\/span><\/strong><span>\u00a0de la secci\u00f3n transversal.\u00a0El per\u00edmetro mojado para un canal es el per\u00edmetro total de todas las paredes del canal que est\u00e1n en contacto con el flujo.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Este art\u00edculo se basa en la traducci\u00f3n autom\u00e1tica del art\u00edculo original en ingl\u00e9s. Para m\u00e1s informaci\u00f3n vea el art\u00edculo en ingl\u00e9s. Puedes ayudarnos. Si desea corregir la traducci\u00f3n, env\u00edela a: translations@nuclear-power.com o complete el formulario de traducci\u00f3n en l\u00ednea. Agradecemos su ayuda, actualizaremos la traducci\u00f3n lo antes posible. Gracias.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>N\u00famero de Reynolds para flujo de tuber\u00eda. El flujo de la tuber\u00eda es importante en la industria. Las tuber\u00edas circulares pueden soportar altas presiones y, por lo tanto, se utilizan para transportar l\u00edquidos. Ingenieria termal Reg\u00edmenes de n\u00fameros de Reynolds Flujo laminar.\u00a0Para fines pr\u00e1cticos, si el n\u00famero de Reynolds es\u00a0menor que 2000\u00a0, el flujo es &#8230; <a title=\"\u00bfCu\u00e1l es el n\u00famero de Reynolds para flujo de tuber\u00eda? Definici\u00f3n\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/es\/cual-es-el-numero-de-reynolds-para-flujo-de-tuberia-definicion\/\" aria-label=\"M\u00e1s en \u00bfCu\u00e1l es el n\u00famero de Reynolds para flujo de tuber\u00eda? Definici\u00f3n\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[16],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00bfCu\u00e1l es el n\u00famero de Reynolds para flujo de tuber\u00eda? Definici\u00f3n<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"N\u00famero de Reynolds para flujo de tuber\u00eda. El flujo de la tuber\u00eda es importante en la industria. Las tuber\u00edas circulares pueden soportar altas presiones y, por lo tanto, se utilizan para transportar l\u00edquidos. 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