8-74 Un tubo con una configuración de entrada de boquilla acampanada se sujeta a un flujo uniforme de calor en la pared del tubo de 3 kW/m2 . El tubo tiene un diámetro interior de 0.0158 m (0.622 in) y un gasto de 1.43 10–4 m3 /s (2.27 gpm). El líquido que fluye en el interior del tubo es una mezcla de eti lenglicol y agua destilada con una fracción de masa de etilengli col de 2.27. Determine el coeficiente de fricción de flujo completamente desarrollado en un lugar a lo largo del tubo en donde el número de Grashof es Gr 16 600. Las propiedades fí sicas de la mezcla de etilenglicol y agua destilada en el lugar de interés son Pr 14.85, n 1.93 10–6 m2 /s y mb /ms 1.07.

 8-74 Un tubo con una configuración de entrada de boquilla acampanada se sujeta a un flujo uniforme de calor en la pared del tubo de 3 kW/m2 . El tubo tiene un diámetro interior de 0.0158 m (0.622 in) y un gasto de 1.43 �x 10–4 m3 /s (2.27 gpm). El líquido que fluye en el interior del tubo es una mezcla de eti�lenglicol y agua destilada con una fracción de masa de etilengli�col de 2.27. Determine el coeficiente de fricción de flujo completamente desarrollado en un lugar a lo largo del tubo en donde el número de Grashof es Gr �= 16 600. Las propiedades fí�sicas de la mezcla de etilenglicol y agua destilada en el lugar de interés son Pr =� 14.85, v =� 1.93 x� 10–6 m2 /s y mb /ms =� 1.07.

8-75 Reconsidere el problema 8-74. Calcule el coeficiente de fricción de flujo completamente desarrollado si el gasto volu�métrico se aumenta en 50% en tanto que el resto de los paráme�tros se mantienen inalterados.

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