Y Plus Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Y Plus = (Höhe der ersten Schicht*Reibungsgeschwindigkeit für Tragflächenprofile)/Kinematische Viskosität
Y+ = (y*Uf)/ν
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Y Plus - Y Plus ist eine dimensionslose Distanz. Sie wird häufig verwendet, um zu beschreiben, wie grob oder fein ein Netz für ein bestimmtes Strömungsmuster ist.
Höhe der ersten Schicht - (Gemessen in Meter) - Die Höhe der ersten Schicht bestimmt die Dicke der ersten Grenzschicht.
Reibungsgeschwindigkeit für Tragflächenprofile - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Reibungsgeschwindigkeit für Tragflächenprofile charakterisiert die Scherung an der Grenze.
Kinematische Viskosität - (Gemessen in Quadratmeter pro Sekunde) - Die kinematische Viskosität ist definiert als das Verhältnis zwischen der dynamischen Viskosität µ und der Dichte ρ des Fluids.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Höhe der ersten Schicht: 0.01 Meter --> 0.01 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Reibungsgeschwindigkeit für Tragflächenprofile: 3.4 Meter pro Sekunde --> 3.4 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Kinematische Viskosität: 6.0714285 stokes --> 0.00060714285 Quadratmeter pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Y+ = (y*Uf)/ν --> (0.01*3.4)/0.00060714285
Auswerten ... ...
Y+ = 56.0000006588235
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
56.0000006588235 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
56.0000006588235 56 <-- Y Plus
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vishal Anand
Indisches Technologieinstitut Kharagpur (IIT KGP), Kharagpur
Vishal Anand hat diesen Rechner und 7 weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ojas Kulkarni
Sardar Patel College of Engineering (SPCE), Mumbai
Ojas Kulkarni hat diesen Rechner und 8 weitere Rechner verifiziert!

7 Computergestützte Fluiddynamik Taschenrechner

Ziehen Sie das Tragflächenprofil an
​ Gehen Luftwiderstand am Tragflächenprofil = Normalkraft auf Tragflächenprofil*sin(Anstellwinkel des Tragflächenprofils)+Axialkraft auf das Tragflächenprofil*cos(Anstellwinkel des Tragflächenprofils)
Heben Sie das Tragflächenprofil an
​ Gehen Auftrieb am Tragflächenprofil = Normalkraft auf Tragflächenprofil*cos(Anstellwinkel des Tragflächenprofils)-Axialkraft auf das Tragflächenprofil*sin(Anstellwinkel des Tragflächenprofils)
Reynolds-Zahl für Tragflächenprofil
​ Gehen Reynolds Nummer = (Dichte der Flüssigkeit*Fliessgeschwindigkeit*Sehnenlänge des Tragflächenprofils)/Dynamische Viskosität
Y Plus
​ Gehen Y Plus = (Höhe der ersten Schicht*Reibungsgeschwindigkeit für Tragflächenprofile)/Kinematische Viskosität
Wandschubspannung für Tragflächen
​ Gehen Wandschubspannung für Tragflächenprofil = 0.5*Hautreibungskoeffizient*Fliessgeschwindigkeit^2*Luftdichte
Reibungsgeschwindigkeit für Tragflächenprofil
​ Gehen Reibungsgeschwindigkeit für Tragflächenprofile = (Wandschubspannung für Tragflächenprofil/Luftdichte)^0.5
Hautreibungskoeffizient
​ Gehen Hautreibungskoeffizient = (2*log10(Reynolds Nummer)-0.65)^(-2.30)

Y Plus Formel

Y Plus = (Höhe der ersten Schicht*Reibungsgeschwindigkeit für Tragflächenprofile)/Kinematische Viskosität
Y+ = (y*Uf)/ν

Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Y-Werte?

Wenn Y < 1, befindet sich die erste Gitterzelle innerhalb der laminaren Unterschicht. Wenn Y > 30, befindet sich die erste Gitterzelle innerhalb der viskosen Unterschicht. Wenn 1 < Y < 30, befindet sich die erste Gitterzelle innerhalb der viskosen Unterschicht, aber nicht zu nahe an der Oberflächenwand.

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