Anzahl der Flossen im Umfang Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Anzahl der Flossen = (Umfang-2*Höhe des Risses)/(4*Flossenlänge)
NF = (P-2*h)/(4*FL)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Anzahl der Flossen - Die Anzahl der Flossen ist die Gesamtzahl der Flossen in der Länge L.
Umfang - (Gemessen in Meter) - Der Umfang einer Figur ist die Gesamtstrecke um den Rand der Figur herum.
Höhe des Risses - (Gemessen in Meter) - Die Risshöhe ist die Größe eines Fehlers oder Risses in einem Material, der unter einer bestimmten Belastung zu einem katastrophalen Versagen führen kann.
Flossenlänge - (Gemessen in Meter) - Flossenlänge ist die Länge der Flosse.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Umfang: 25 Meter --> 25 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Höhe des Risses: 12000 Millimeter --> 12 Meter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Flossenlänge: 0.04 Meter --> 0.04 Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
NF = (P-2*h)/(4*FL) --> (25-2*12)/(4*0.04)
Auswerten ... ...
NF = 6.25
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
6.25 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
6.25 <-- Anzahl der Flossen
(Berechnung in 00.020 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 Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

25 Querlamellenwärmetauscher Taschenrechner

Außendurchmesser des Rohrs im Querrippenwärmetauscher
​ Gehen Außendurchmesser = Kahle Gegend/(pi*(Höhe des Risses-Anzahl der Flossen*Dicke))
Kahle Fläche über der Finne, die die Finnenbasis verlässt
​ Gehen Kahle Gegend = pi*Außendurchmesser*(Höhe des Risses-Anzahl der Flossen*Dicke)
Anzahl Rohre im Querrippenwärmetauscher
​ Gehen Anzahl der Röhren = Massendurchsatz/(Massenstrom (g)*Abstand zwischen zwei Folgerohren*Höhe des Risses)
Massenfluss bei gegebenem Massenstrom
​ Gehen Massenstrom (g) = Massendurchsatz/(Anzahl der Röhren*Abstand zwischen zwei Folgerohren*Höhe des Risses)
Massendurchfluss bei gegebenem Massenfluss
​ Gehen Massendurchsatz = Massenstrom (g)*Anzahl der Röhren*Abstand zwischen zwei Folgerohren*Höhe des Risses
Abstand zwischen zwei Folgerohren im Querrippenwärmetauscher
​ Gehen Abstand zwischen zwei Folgerohren = Massendurchsatz/(Massenstrom (g)*Anzahl der Röhren*Länge)
Länge der Rohrbank
​ Gehen Länge = Massendurchsatz/(Massenstrom (g)*Anzahl der Röhren*Abstand zwischen zwei Folgerohren)
Anzahl der Flossen in der Länge L.
​ Gehen Anzahl der Flossen = (2*Oberfläche)/(pi*((Flossendurchmesser^2)-(Außendurchmesser^2)))
Flossenoberfläche
​ Gehen Oberfläche = (pi/2)*Anzahl der Flossen*((Flossendurchmesser^2)-(Außendurchmesser^2))
Umfang bei gleichem Durchmesser
​ Gehen Umfang = (2*(Oberfläche+Kahle Gegend))/(pi*Äquivalenter Durchmesser)
Blanker Bereich über der Flosse, der die Flossebasis mit gegebener Oberfläche verlässt
​ Gehen Kahle Gegend = ((pi*Äquivalenter Durchmesser*Umfang)/2)-Oberfläche
Rippenoberfläche bei gleichem Durchmesser
​ Gehen Oberfläche = ((pi*Äquivalenter Durchmesser*Umfang)/2)-Kahle Gegend
Äquivalenter Durchmesser
​ Gehen Äquivalenter Durchmesser = 2*(Oberfläche+Kahle Gegend)/(pi*Umfang)
Rohrinnenbereich für Wärmeaustausch erforderlich
​ Gehen Bereich = Wärmeflussrate/(Wärmedurchgangskoeffizient*Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz)
Logarithmisches Mittel der Temperaturdifferenz
​ Gehen Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz = Wärmeflussrate/(Bereich*Wärmedurchgangskoeffizient)
Wärmedurchgangskoeffizient
​ Gehen Wärmedurchgangskoeffizient = Wärmeflussrate/(Bereich*Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz)
Wärmestrom erforderlich
​ Gehen Wärmeflussrate = Bereich*Wärmedurchgangskoeffizient*Logarithmische mittlere Temperaturdifferenz
Äquivalenter Rohrdurchmesser für Querrippenwärmetauscher
​ Gehen Äquivalenter Durchmesser = (Reynolds-Zahl(e)*Viskosität der Flüssigkeit)/(Massenfluss)
Reynoldszahl im Wärmetauscher
​ Gehen Reynolds Nummer = (Massenfluss*Äquivalenter Durchmesser)/(Viskosität der Flüssigkeit)
Viskosität der Flüssigkeit, die im Rohr des Querrippen-Wärmetauschers strömt
​ Gehen Viskosität der Flüssigkeit = (Massenfluss*Äquivalenter Durchmesser)/Reynolds-Zahl(e)
Flüssigkeitsmassenstrom im Querrippen-Wärmetauscher
​ Gehen Massenfluss = (Reynolds-Zahl(e)*Viskosität der Flüssigkeit)/Äquivalenter Durchmesser
Länge der Flosse
​ Gehen Flossenlänge = (Umfang-(2*Höhe des Risses))/((4*Anzahl der Flossen))
Höhe des Tankrohrs bei gegebenem Umfang
​ Gehen Höhe des Risses = (Umfang-(4*Anzahl der Flossen*Flossenlänge))/2
Anzahl der Flossen im Umfang
​ Gehen Anzahl der Flossen = (Umfang-2*Höhe des Risses)/(4*Flossenlänge)
Rohrumfang
​ Gehen Umfang = (4*Anzahl der Flossen*Flossenlänge)+2*Höhe des Risses

Anzahl der Flossen im Umfang Formel

Anzahl der Flossen = (Umfang-2*Höhe des Risses)/(4*Flossenlänge)
NF = (P-2*h)/(4*FL)

Was ist ein Wärmetauscher?

Ein Wärmetauscher ist ein System zur Wärmeübertragung zwischen zwei oder mehr Flüssigkeiten. Wärmetauscher werden sowohl beim Kühlen als auch beim Heizen eingesetzt. Die Flüssigkeiten können durch eine feste Wand getrennt sein, um ein Vermischen zu verhindern, oder sie können in direktem Kontakt stehen. Sie werden häufig in der Raumheizung, Kühlung, Klimatisierung, in Kraftwerken, Chemiefabriken, petrochemischen Anlagen, Erdölraffinerien, bei der Erdgasaufbereitung und bei der Abwasserbehandlung eingesetzt. Das klassische Beispiel eines Wärmetauschers findet sich in einem Verbrennungsmotor, in dem eine als Motorkühlmittel bekannte zirkulierende Flüssigkeit durch Kühlerspulen strömt und Luft an den Spulen vorbeiströmt, wodurch das Kühlmittel gekühlt und die einströmende Luft erwärmt wird. Ein weiteres Beispiel ist der Kühlkörper, bei dem es sich um einen passiven Wärmetauscher handelt, der die von einem elektronischen oder mechanischen Gerät erzeugte Wärme auf ein flüssiges Medium, häufig Luft oder ein flüssiges Kühlmittel, überträgt.

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