Número de Nusselt para aire Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número de Nusselt = 430+((5*(10^-3))*(Número de Reynolds))+((0.025*(10^-9))*(Número de Reynolds^2))-((3.1*(10^-17))*(Número de Reynolds^3))
Nu = 430+((5*(10^-3))*(Re))+((0.025*(10^-9))*(Re^2))-((3.1*(10^-17))*(Re^3))
Esta fórmula usa 2 Variables
Variables utilizadas
Número de Nusselt - El número de Nusselt es la relación entre la transferencia de calor por convección y la conductiva en un límite de un fluido. La convección incluye tanto la advección como la difusión.
Número de Reynolds - El número de Reynolds es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas dentro de un fluido que está sujeto a un movimiento interno relativo debido a diferentes velocidades del fluido. Una región donde estas fuerzas cambian el comportamiento se conoce como capa límite, como la superficie delimitadora en el interior de una tubería.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de Reynolds: 5000 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Nu = 430+((5*(10^-3))*(Re))+((0.025*(10^-9))*(Re^2))-((3.1*(10^-17))*(Re^3)) --> 430+((5*(10^-3))*(5000))+((0.025*(10^-9))*(5000^2))-((3.1*(10^-17))*(5000^3))
Evaluar ... ...
Nu = 455.000621125
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
455.000621125 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
455.000621125 455.0006 <-- Número de Nusselt
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
¡Nishan Poojary ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitario de Tecnología RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
¡Rajat Vishwakarma ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

8 Flujo sobre esfera Calculadoras

Número de Nusselt gases y líquidos enemigos
​ Vamos Número de Nusselt = 2+(0.4*(Número de Reynolds^0.5)+0.06*(Número de Reynolds^0.67))*(Número de Prandtl^0.4)*(Viscosidad dinámica a temperatura de flujo libre/Viscosidad dinámica a la temperatura de la pared)^0.25
Número de Nusselt para aceites y agua
​ Vamos Número de Nusselt = (1.2+0.53*(Número de Reynolds^0.54))/((Número de Prandtl^-0.3)*(Viscosidad dinámica a la temperatura de la pared/Viscosidad dinámica a temperatura de flujo libre)^0.25)
Número de Nusselt para gotas de líquido que caen
​ Vamos Número de Nusselt = 2+(0.62*(Número de Reynolds^0.5)*(Número de Prandtl^0.333)*(25*(Distancia de caída/Diámetro))^(-0.7))
Número de Nusselt para aire
​ Vamos Número de Nusselt = 430+((5*(10^-3))*(Número de Reynolds))+((0.025*(10^-9))*(Número de Reynolds^2))-((3.1*(10^-17))*(Número de Reynolds^3))
Número de Nusselt para gases
​ Vamos Número de Nusselt = 2+(0.25*Número de Reynolds+(3*10^-4)*(Número de Reynolds^1.6))^0.5
Número de Nusselt para líquidos para flujo externo
​ Vamos Número de Nusselt = (0.97+0.68*(Número de Reynolds^0.5))/(Número de Prandtl^-0.3)
Número de Nusselt para metales líquidos
​ Vamos Número de Nusselt = 2+(0.386*(Número de Reynolds*Número de Prandtl)^0.5)
Número de Nusselt
​ Vamos Número de Nusselt = 0.37*Número de Reynolds^0.6

Número de Nusselt para aire Fórmula

Número de Nusselt = 430+((5*(10^-3))*(Número de Reynolds))+((0.025*(10^-9))*(Número de Reynolds^2))-((3.1*(10^-17))*(Número de Reynolds^3))
Nu = 430+((5*(10^-3))*(Re))+((0.025*(10^-9))*(Re^2))-((3.1*(10^-17))*(Re^3))

Que es el flujo externo

En mecánica de fluidos, el flujo externo es un flujo tal que las capas límite se desarrollan libremente, sin restricciones impuestas por las superficies adyacentes. Por consiguiente, siempre existirá una región del flujo fuera de la capa límite en la que los gradientes de velocidad, temperatura y / o concentración sean despreciables. Puede definirse como el flujo de un fluido alrededor de un cuerpo que está completamente sumergido en él. Un ejemplo incluye el movimiento de un fluido sobre una placa plana (inclinada o paralela a la velocidad de la corriente libre) y el flujo sobre superficies curvas como una esfera, cilindro, perfil aerodinámico o pala de turbina, el aire fluye alrededor de un avión y el agua fluye alrededor de los submarinos.

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