Vai al contenuto
OneKitly

Calcolatore del numero di Reynolds

Il numero di Reynolds indica se un flusso è liscio (laminare) o caotico (turbolento): Re = ρ·v·L / μ, il rapporto tra forze inerziali e viscose. Inserisci la velocità, una lunghezza caratteristica e densità e viscosità del fluido — o scegli un fluido — e restituisce Re e il regime per tubi, piastre o canali.

Calcolatore dell'equazione di BernoulliIl principio di Bernoulli per un fluido ideale: pressione + cinetica + potenziale resta costante lungo una linea di flusso, P + ½ρv² + ρgh = costante. Dai le condizioni in due punti e lascia un'incognita — pressione, velocità o quota — e la risolve, mostrando come un tubo che si restringe accelera il flusso e abbassa la pressione.Calcolatore di galleggiamentoGalleggerà o affonderà? Il principio di Archimede: la spinta è uguale al peso del fluido spostato, F = ρ·V·g. Da densità del fluido, volume e massa dell'oggetto, calcola la spinta, il peso, la forza netta, la densità dell'oggetto, il verdetto galleggia/affonda e — se galleggia — la frazione immersa.Calcolatore di caduta attraverso la Terra (tunnel gravitazionale)Salta in un tunnel senza attrito scavato nella Terra — quanto ci vuole per l'altro lato? Per una Terra uniforme il moto è armonico semplice: ogni corda retta impiega gli stessi ~42 minuti all'andata, con un picco di ~7,9 km/s al centro. Passa al modello di densità PREM per il valore realistico di ~38 minuti.Calcolatore d'impatto di moneta cadutaUna moneta lanciata da un grattacielo ucciderebbe davvero? Applica la resistenza aerodinamica quadratica per trovare la velocità limite realmente raggiunta da una moneta, la sua vera velocità d'impatto dopo qualsiasi altezza e l'energia cinetica — sfatando il mito con la fisica.Calcolatore di radiazione in banane (dose equivalente)Metti qualsiasi dose di radiazione in prospettiva con la Dose Equivalente Banana — i ~0,1 µSv dal potassio-40 di una banana. Inserisci una dose in µSv, mSv, Sv, mrem o rem e la converte in banane, unità standard e una fascia di rischio in parole semplici.Calcolatore di portanza di palloncini a elioQuanti palloncini a elio servono per sollevare qualcosa? Ogni misura di palloncino ha una portanza netta misurata, ridotta dall'aria più rarefatta in quota. Inserisci il peso da sollevare, scegli tipo di palloncino e quota, e restituisce il numero di palloncini necessari e la portanza totale.Calcolatore della costante elastica (legge di Hooke)La legge di Hooke in tre modi: la costante k = F/x, la forza di richiamo F = k·x, o lo spostamento x = F/k. Gestisce una molla o N molle identiche in serie (k/N) o parallelo (N·k), e aggiunge l'energia elastica immagazzinata ½kx².Calcolatore del campo magnetico di una correnteLa densità di flusso magnetico B prodotta da una corrente, per tre geometrie classiche: un filo rettilineo lungo (B = μ₀I/2πr), il centro di una spira circolare (B = μ₀I/2R) e l'interno di un solenoide lungo (B = μ₀nI). Scegli la geometria e inserisci la corrente; contano solo i suoi campi.

Ti serve Numero di Reynolds Re, Regime di flusso? Il Calcolatore del numero di Reynolds lo ricava da Geometria, Velocità, Unità velocità, Lunghezza caratteristica (diametro), Unità lunghezza, Densità (kg/m³), Viscosità dinamica μ (cP) in un passaggio. Ad esempio, con Geometria = Tubo / interno (laminare < 2300), Velocità = 2, Unità velocità = m/s, Lunghezza caratteristica (diametro) = 50, Unità lunghezza = m, Densità (kg/m³) = 998 e Viscosità dinamica μ (cP) = 1,002 restituisce Numero di Reynolds Re = 99.600.798 e Regime di flusso = Turbulent.

Come si usa

  1. Inserisci i tuoi valori: Geometria, Velocità, Unità velocità, Lunghezza caratteristica (diametro), Unità lunghezza, Densità (kg/m³), Viscosità dinamica μ (cP).
  2. Leggi subito il risultato: Numero di Reynolds Re, Regime di flusso.

Domande frequenti

Cosa calcola esattamente il Calcolatore del numero di Reynolds?

Parte da Geometria, Velocità, Unità velocità, Lunghezza caratteristica (diametro), Unità lunghezza, Densità (kg/m³) e Viscosità dinamica μ (cP) per ricavare Numero di Reynolds Re e Regime di flusso. Il calcolo è dal vivo mentre digiti, quindi il risultato si aggiorna a ogni modifica.

Quali informazioni devo fornire?

7 valori: Geometria, Velocità, Unità velocità, Lunghezza caratteristica (diametro), Unità lunghezza, Densità (kg/m³) e Viscosità dinamica μ (cP). Non serve altro — né account, né caricare file.

Potete mostrare un esempio numerico?

Con Geometria = Tubo / interno (laminare < 2300), Velocità = 2, Unità velocità = m/s, Lunghezza caratteristica (diametro) = 50, Unità lunghezza = m, Densità (kg/m³) = 998 e Viscosità dinamica μ (cP) = 1,002, il calcolatore restituisce Numero di Reynolds Re = 99.600.798 e Regime di flusso = Turbulent. Queste cifre provengono da questo stesso strumento: inserisci gli stessi valori per riprodurle.

Cosa succede con valori più alti?

Molto. Con Geometria = Piastra piana (laminare < 5×10⁵), Velocità = 4, Unità velocità = cm/s, Lunghezza caratteristica (diametro) = 100, Unità lunghezza = cm, Densità (kg/m³) = 1996 e Viscosità dinamica μ (cP) = 2,004, Numero di Reynolds Re passa da 99.600.798 a 39.840 — ecco perché conviene provare più scenari invece di fidarsi di una sola cifra.

Quale opzione «Geometria» scegliere?

Puoi scegliere tra « Tubo / interno (laminare < 2300) », « Piastra piana (laminare < 5×10⁵) » e « Canale aperto (laminare < 500) ». Ogni opzione cambia ciò che lo strumento calcola: alterna e confronta — l'impostazione predefinita è « Tubo / interno (laminare < 2300) ».

Cosa dà con valori più bassi?

Ridotto a Geometria = Tubo / interno (laminare < 2300), Velocità = 1, Unità velocità = m/s, Lunghezza caratteristica (diametro) = 25, Unità lunghezza = m, Densità (kg/m³) = 499 e Viscosità dinamica μ (cP) = 0,501, Numero di Reynolds Re dà 24.900.200. Conviene verificare entrambi gli estremi prima di affidarsi a un singolo risultato.

In quali casi si usa davvero?

Verificare la risposta di un esercizio, dimensionare prima di costruire e ottenere un ordine di grandezza prima di fissare un progetto — la coppia su un bullone, la forza che restituisce una molla, la frequenza a cui risuona un circuito, quanto impiega la luce ad arrivare.

Qual è l'errore più comune?

Inserire un valore nell'unità sbagliata. Le formule di fisica presuppongono il SI dall'inizio alla fine: grammi invece di chilogrammi o centimetri invece di metri spostano la risposta di potenze di dieci, senza alcun avviso.

Qual è la differenza tra il Calcolatore del numero di Reynolds e il Calcolatore dell'equazione di Bernoulli?

Questo restituisce Numero di Reynolds Re e Regime di flusso; il Calcolatore dell'equazione di Bernoulli restituisce Valore risolto e Grandezza (unità). È tutta qui la differenza: apri quello che dà il dato che ti serve.

Esiste uno strumento per il passo successivo?

Calcolatore di galleggiamento è il più vicino dopo questo: Galleggerà o affonderà? Il principio di Archimede: la spinta è uguale al peso del fluido spostato, F = ρ·V·g. Da densità del fluido, volume e massa dell'oggetto, calcola la spinta, il peso, la forza netta, la densità dell'oggetto, il verdetto galleggia/affonda e — se galleggia — la frazione immersa.

Per approfondire

Tutte le guide
SpiegazioneChe cos'è il numero di Reynolds? La formula, le unità che si semplificano e perché 2 300 vale solo per i tubiRe = ρvL/μ confronta l'inerzia con la viscosità, e le unità si semplificano davvero. Ecco il numero calcolato per il miele, un tubo domestico, un'arteria, un nuotatore e un'ala — e perché la soglia di 2 300 appartiene solo al moto in condotta.SpiegazioneLa legge di Hooke spiegata: F = kx, costanti elastiche reali e dove smette di valereLa legge di Hooke dice che la forza è proporzionale all'allungamento — ma solo sotto il limite elastico. Ecco F = kx con i numeri, quanto vale davvero una molla da 200 N/m e come si combinano le molle.SpiegazioneCome funziona il galleggiamento: il principio di Archimede e perché il ghiaccio emerge del 10,5 %La forza verso l'alto è pari al peso del fluido spostato. Quella sola frase decide se un corpo galleggia e, se galleggia, quanta parte resta sotto.SpiegazioneCome funziona l'effetto Doppler: la formula, la convenzione dei segni e perché muovere la sorgente non è lo stesso che muovere l'ascoltatorePer il suono, f' = f(v + v_o)/(v − v_s) — e invertire i segni è l'errore classico. Ecco la convenzione esplicitata, una sorgente da 440 Hz calcolata a quattro velocità, e perché la luce richiede un'equazione del tutto diversa.GuidaLe quattro equazioni della cinematica: quale usare e cosa ciascuna ometteCinque variabili, quattro equazioni, e a ogni equazione ne manca esattamente una. Scegli guardando la variabile che il testo non nomina mai.SpiegazioneIl moto del proiettile spiegato: gittata, altezza, tempo di volo — e perché 45° non è sempre il massimoTre formule coprono tutto il moto del proiettile su terreno piano. Il trucco è il terreno piano: appena le quote di lancio e di arrivo differiscono, il risultato dei 45° smette di valere.