Durchmesser des hydrodynamischen Eintrittsrohrs Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchmesser = Länge/(0.04*Reynolds-Zahl Dia)
D = L/(0.04*ReD)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Durchmesser - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser ist eine gerade Linie, die von einer Seite zur anderen durch den Mittelpunkt eines Körpers oder einer Figur verläuft, insbesondere eines Kreises oder einer Kugel.
Länge - (Gemessen in Meter) - Länge ist das Maß oder die Ausdehnung von etwas von einem Ende zum anderen.
Reynolds-Zahl Dia - Die Reynolds-Zahl Dia ist das Verhältnis von Trägheitskräften zu viskosen Kräften.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Länge: 3 Meter --> 3 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Reynolds-Zahl Dia: 1600 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
D = L/(0.04*ReD) --> 3/(0.04*1600)
Auswerten ... ...
D = 0.046875
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.046875 Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.046875 Meter <-- Durchmesser
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

15 Laminarer Fluss Taschenrechner

Nusselt-Nummer von Sieder-Tate für kürzere Rohre
​ Gehen Nusselt-Nummer = ((1.86)*((Reynolds Nummer)^(1/3))*((Prandtl-Zahl)^(1/3))*((Durchmesser des Rohrs/Länge des Zylinders)^(1/3))*((Flüssigkeitsviskosität (bei Flüssigkeitsmassentemperatur)/Flüssigkeitsviskosität (bei Rohrwandtemperatur))^(0.14)))
Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch
​ Gehen Nusselt-Nummer = 3.66+((0.0668*(Durchmesser/Länge)*Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)/(1+0.04*((Durchmesser/Länge)*Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)^0.67))
Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung hydrodynamischer und thermischer Schichten
​ Gehen Nusselt-Nummer = 3.66+((0.104*(Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl*(Durchmesser/Länge)))/(1+0.16*(Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl*(Durchmesser/Länge))^0.8))
Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten
​ Gehen Nusselt-Nummer = 1.86*(((Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)/(Länge/Durchmesser))^0.333)*(Dynamische Viskosität bei Massentemperatur/Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur)^0.14
Nusselt-Nummer für die thermische Entwicklung von Kurzrohren
​ Gehen Nusselt-Nummer = 1.30*((Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)/(Länge/Durchmesser))^0.333
Nusselt Nummer für kurze Längen
​ Gehen Nusselt-Nummer = 1.67*(Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl*Durchmesser/Länge)^0.333
Durchmesser des thermischen Eintrittsrohres
​ Gehen Durchmesser = Länge/(0.04*Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)
Thermische Eintrittslänge
​ Gehen Länge = 0.04*Reynolds-Zahl Dia*Durchmesser*Prandtl-Zahl
Stanton-Nummer für Colburn-Analogie
​ Gehen Stanton-Nummer = Darcy-Reibungsfaktor/(8*(Prandtl-Zahl^0.67))
Darcy-Reibungsfaktor für die Colburn-Analogie
​ Gehen Darcy-Reibungsfaktor = 8*Stanton-Nummer*Prandtl-Zahl^0.67
Colburns j-Faktor
​ Gehen Colburns j-Faktor = Stanton-Nummer*(Prandtl-Zahl)^(2/3)
Durchmesser des hydrodynamischen Eintrittsrohrs
​ Gehen Durchmesser = Länge/(0.04*Reynolds-Zahl Dia)
Hydrodynamische Eintrittslänge
​ Gehen Länge = 0.04*Durchmesser*Reynolds-Zahl Dia
Darcy Reibungsfaktor
​ Gehen Darcy-Reibungsfaktor = 64/Reynolds-Zahl Dia
Reynolds-Zahl gegebener Darcy-Reibungsfaktor
​ Gehen Reynolds Nummer = 64/Darcy-Reibungsfaktor

Durchmesser des hydrodynamischen Eintrittsrohrs Formel

Durchmesser = Länge/(0.04*Reynolds-Zahl Dia)
D = L/(0.04*ReD)

Was ist interner Fluss?

Interne Strömung ist eine Strömung, bei der die Flüssigkeit durch eine Oberfläche begrenzt ist. Daher kann sich die Grenzschicht nicht entwickeln, ohne irgendwann eingeschränkt zu werden. Die interne Strömungskonfiguration stellt eine praktische Geometrie für Heiz- und Kühlflüssigkeiten dar, die in der chemischen Verarbeitung, Umweltkontrolle und Energieumwandlungstechnologie verwendet werden. Ein Beispiel ist die Strömung in einem Rohr.

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