Nusselt-Zahl unter Verwendung der Dittus-Boelter-Gleichung zum Erhitzen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Nusselt-Nummer = 0.023*(Reynolds Nummer)^0.8*(Prandtl-Nummer)^0.4
Nu = 0.023*(Re)^0.8*(Pr)^0.4
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Nusselt-Nummer - Die Nusselt-Zahl ist das Verhältnis der konvektiven zur konduktiven Wärmeübertragung an einer Grenze in einer Flüssigkeit. Konvektion umfasst sowohl Advektion als auch Diffusion.
Reynolds Nummer - Die Reynolds-Zahl ist das Verhältnis von Trägheitskräften zu viskosen Kräften innerhalb einer Flüssigkeit, die aufgrund unterschiedlicher Flüssigkeitsgeschwindigkeiten einer relativen inneren Bewegung ausgesetzt ist.
Prandtl-Nummer - Die Prandtl-Zahl (Pr) oder Prandtl-Gruppe ist eine dimensionslose Zahl, benannt nach dem deutschen Physiker Ludwig Prandtl, definiert als das Verhältnis der Impulsdiffusionsfähigkeit zur thermischen Diffusionsfähigkeit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Reynolds Nummer: 5000 --> Keine Konvertierung erforderlich
Prandtl-Nummer: 0.7 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Nu = 0.023*(Re)^0.8*(Pr)^0.4 --> 0.023*(5000)^0.8*(0.7)^0.4
Auswerten ... ...
Nu = 18.1527762873684
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
18.1527762873684 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
18.1527762873684 18.15278 <-- Nusselt-Nummer
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Ayush gupta
Universitätsschule für chemische Technologie-USCT (GGSIPU), Neu-Delhi
Ayush gupta hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

11 Korrelation von dimensionslosen Zahlen Taschenrechner

Nusselt-Zahl für Übergangs- und Grobströmung im Rundrohr
Gehen Nusselt-Nummer = (Darcy-Reibungsfaktor/8)*(Reynolds Nummer-1000)*Prandtl-Nummer/(1+12.7*((Darcy-Reibungsfaktor/8)^(0.5))*((Prandtl-Nummer)^(2/3)-1))
Stanton-Zahl unter Verwendung grundlegender Flüssigkeitseigenschaften
Gehen Stanton-Nummer = Externer Konvektionswärmeübertragungskoeffizient/(Spezifische Wärmekapazität*Flüssigkeitsgeschwindigkeit*Dichte)
Reynolds-Zahl für nicht kreisförmige Röhren
Gehen Reynolds Nummer = Dichte*Flüssigkeitsgeschwindigkeit*Charakteristische Länge/Dynamische Viskosität
Reynolds-Zahl für Rundrohre
Gehen Reynolds Nummer = Dichte*Flüssigkeitsgeschwindigkeit*Durchmesser des Rohrs/Dynamische Viskosität
Fourier-Zahl
Gehen Fourier-Zahl = (Wärmeleitzahl*Charakteristische Zeit)/(Charakteristische Dimension^2)
Prandtl-Nummer
Gehen Prandtl-Nummer = Spezifische Wärmekapazität*Dynamische Viskosität/Wärmeleitfähigkeit
Stanton-Zahl mit dimensionslosen Zahlen
Gehen Stanton-Nummer = Nusselt-Nummer/(Reynolds Nummer*Prandtl-Nummer)
Stanton-Zahl gegebener Fanning-Reibungsfaktor
Gehen Stanton-Nummer = (Fanning-Reibungsfaktor/2)/(Prandtl-Nummer)^(2/3)
Nusselt-Zahl unter Verwendung der Dittus-Boelter-Gleichung zum Erhitzen
Gehen Nusselt-Nummer = 0.023*(Reynolds Nummer)^0.8*(Prandtl-Nummer)^0.4
Nusselt-Zahl unter Verwendung der Dittus-Boelter-Gleichung für Kühlung
Gehen Nusselt-Nummer = 0.023*(Reynolds Nummer)^0.8*(Prandtl-Nummer)^0.3
Prandtl-Zahl unter Verwendung von Diffusivitäten
Gehen Prandtl-Nummer = Impulsdiffusivität/Wärmeleitzahl

Nusselt-Zahl unter Verwendung der Dittus-Boelter-Gleichung zum Erhitzen Formel

Nusselt-Nummer = 0.023*(Reynolds Nummer)^0.8*(Prandtl-Nummer)^0.4
Nu = 0.023*(Re)^0.8*(Pr)^0.4
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