¿Quieres entender la teoría a fondo?
Lee el artículo completo: qué es el número de Reynolds, interpretación y aplicaciones
Introduce la velocidad, el diámetro y las propiedades del fluido. Obtén el número de Reynolds al instante, el régimen de flujo y la explicación completa del cálculo.
Número de Reynolds
124.501
Las fuerzas inerciales dominan sobre las viscosas: se forman remolinos y vórtices con mezcla intensa del fluido.
Caudal volumétrico Q = v·π·D²/4
4,91 L/s · 17,67 m³/h
Fórmula aplicada
Re = ρ · v · D / μ
Escala del régimen de flujo (logarítmica)
Explicación
Convertir los datos al Sistema Internacional
Velocidad: v = 2,5 m/s · Diámetro: D = 50 mm = 0,05 m
Propiedades del fluido
Densidad: ρ = 998 kg/m³ · Viscosidad dinámica: μ = 1,00 × 10⁻³ Pa·s · Viscosidad cinemática: ν = μ/ρ = 1,00 × 10⁻⁶ m²/s
Aplicar la fórmula del número de Reynolds
Resultado e interpretación
Re ≈ 124.501 — Como Re > 4.000, el flujo es turbulento: las fuerzas inerciales dominan y se forman remolinos con mezcla intensa.
Interpretación
Referencia
| Fluido | Temperatura | ρ (kg/m³) | μ (Pa·s) | ν (m²/s) |
|---|---|---|---|---|
| Agua | 20 °C | 998 | 1,00 × 10⁻³ | 1,00 × 10⁻⁶ |
| Agua | 60 °C | 983 | 4,66 × 10⁻⁴ | 0,47 × 10⁻⁶ |
| Aire | 20 °C | 1,20 | 1,81 × 10⁻⁵ | 1,51 × 10⁻⁵ |
| Aceite mineral | 40 °C | 870 | 5,66 × 10⁻² | 6,5 × 10⁻⁵ |
| Glicerina | 25 °C | 1.260 | 8,82 × 10⁻¹ | 7,0 × 10⁻⁴ |
Los valores de la preselección de fluidos de la calculadora corresponden a esta tabla. Selecciona «Personalizado» o edita directamente ρ y μ para usar otros fluidos o temperaturas.
Preguntas frecuentes
¿Qué unidades debo usar?
Las que te resulten más cómodas: la velocidad admite m/s, km/h y ft/s, y el diámetro mm, cm, m y pulgadas. La calculadora convierte todo al Sistema Internacional antes de aplicar la fórmula Re = ρ·v·D/μ, así que el resultado siempre es correcto y adimensional.
¿Qué hago si mi conducto no es circular?
Usa el diámetro hidráulico: Dh = 4A/P, donde A es el área de la sección transversal y P el perímetro mojado. Introduce ese valor como diámetro y el cálculo es válido para canales rectangulares, secciones anulares y otras geometrías.
¿Por qué los límites son 2.300 y 4.000?
Son valores críticos empíricos para tuberías circulares, derivados de los experimentos de Osborne Reynolds (1883) y de la práctica posterior. No son fronteras exactas: en condiciones muy controladas el flujo laminar puede mantenerse por encima de 2.300, y perturbaciones fuertes pueden adelantar la turbulencia. Por eso la zona intermedia se trata como transición.
¿Quieres entender la teoría a fondo?
Lee el artículo completo: qué es el número de Reynolds, interpretación y aplicaciones