Número de Nusselt para cilindros horizontales Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número de Nusselt (d) = (0.60+(0.387*((Número de Grashof (d)*Número de Prandtl)/((1+(0.559/Número de Prandtl)^0.5625)^0.296))^0.167))^2
NuD = (0.60+(0.387*((GrD*Pr)/((1+(0.559/Pr)^0.5625)^0.296))^0.167))^2
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Número de Nusselt (d) - El número de Nusselt (d) es la relación entre la transferencia de calor por convección y la conductiva a través de un límite.
Número de Grashof (d) - El número de Grashof (d) es un número adimensional en dinámica de fluidos y transferencia de calor que se aproxima a la relación entre la flotabilidad y la fuerza viscosa que actúa sobre un fluido.
Número de Prandtl - El número de Prandtl (Pr) o grupo de Prandtl es un número adimensional, llamado así por el físico alemán Ludwig Prandtl, definido como la relación entre la difusividad del momento y la difusividad térmica.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de Grashof (d): 0.4 --> No se requiere conversión
Número de Prandtl: 0.7 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
NuD = (0.60+(0.387*((GrD*Pr)/((1+(0.559/Pr)^0.5625)^0.296))^0.167))^2 --> (0.60+(0.387*((0.4*0.7)/((1+(0.559/0.7)^0.5625)^0.296))^0.167))^2
Evaluar ... ...
NuD = 0.815886055900308
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.815886055900308 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.815886055900308 0.815886 <-- Número de Nusselt (d)
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
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Verificada por Rajat Vishwakarma
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24 Número de Nusselt Calculadoras

Número de Nusselt para una relación de aspecto media
​ Vamos Número de Nusselt (L) = (0.22*((Número de Prandtl*número de Rayleigh)/(0.2+Número de Prandtl))^0.28)*(Altura de la grieta/Largo)^-0.25
Número de Nusselt basado en el diámetro para cilindros horizontales para rangos más altos de GrPr
​ Vamos Número de Nusselt (d) = (((((Número de Grashof (d)*Número de Prandtl)/((1+((0.559/Número de Prandtl)^(0.5625)))^(0.296)))^(.167))*(0.387))+0.60)^(2)
Número de Nusselt con una relación de aspecto grande y un RL más bajo
​ Vamos Número de Nusselt (L) = 0.42*(número de Rayleigh^0.25)*(Número de Prandtl^0.012)*(Altura de la grieta/Largo)^-0.3
Número de Nusselt para cilindros horizontales
​ Vamos Número de Nusselt (d) = (0.60+(0.387*((Número de Grashof (d)*Número de Prandtl)/((1+(0.559/Número de Prandtl)^0.5625)^0.296))^0.167))^2
Número de Nusselt basado en el diámetro para cilindros horizontales
​ Vamos Número de Nusselt (d) = 0.36+((0.518*((Número de Grashof (d)*Número de Prandtl)^0.25))/((1+(0.559/Número de Prandtl)^0.5625)^0.444))
Número de Nusselt para todos los valores de GrPr y temperatura de pared constante
​ Vamos Número de Nusselt = (0.825+((0.387*((Número Grashof*Número de Prandtl)^0.167))/((1+(0.492/Número de Prandtl)^0.5625)^0.296)))^2
Número de Nusselt para todos los valores de GrPr y flujo de calor constante
​ Vamos Número de Nusselt = (0.825+((0.387*((Número Grashof*Número de Prandtl)^0.167))/((1+(0.437/Número de Prandtl)^0.5625)^0.296)))^2
Número de Nusselt para placas inclinadas con superficie calentada hacia abajo
​ Vamos Número de Nusselt = 0.56*((Número de Grashof (e)*Número de Prandtl (e)*cos(Ángulo))^0.25)
Número de Nusselt para una relación de aspecto pequeña
​ Vamos Número de Nusselt (L) = (0.18*((Número de Prandtl*número de Rayleigh)/(0.2+Número de Prandtl))^0.29)
Número de Nusselt tanto para la temperatura constante de la pared como para el flujo de calor
​ Vamos Número local de Nusselt = 0.17*((Número local de Grashof*Número de Nusselt*Número de Prandtl)^0.25)
Número de Nusselt basado en la longitud para cavidades rectangulares
​ Vamos Número de Nusselt (L) = 0.069*(número de Rayleigh^0.333)*(Número de Prandtl^0.074)
Número de Nusselt basado en el diámetro para metales líquidos
​ Vamos Número de Nusselt (d) = 0.53*((Número de Grashof (d)*(Número de Prandtl^2))^0.25)
Número de Nusselt para placa horizontal con flujo de calor constante
​ Vamos Número de Nusselt = 0.16*((Número de Grashof (e)*Número de Prandtl (e))^0.333)
Número de Nusselt para placa horizontal con superficie calentada hacia arriba
​ Vamos Número de Nusselt = 0.13*(Número de Grashof (e)*Número de Prandtl (e))^0.333
Número de Nusselt para placa inclinada con flujo de calor constante
​ Vamos Número de Nusselt = 0.58*((Número de Grashof (e)*Número de Prandtl (e))^0.2)
Número de Nusselt para superficie calentada hacia abajo
​ Vamos Número de Nusselt = 0.58*((Número de Grashof (e)*Número de Prandtl (e))^0.2)
Número de Nusselt para un valor más alto de GrPr
​ Vamos Número promedio de Nusselt = 0.59*(Número Grashof*Número de Prandtl)^0.25
Número de Nusselt para esfera con Pr igual a 1
​ Vamos Número de Nusselt = 2+0.43*(Número de Grashof (d)*Número de Prandtl)^0.25
Número de Nusselt para esfera
​ Vamos Número de Nusselt = 2+0.50*(Número de Grashof (d)*Número de Prandtl)^0.25
Número de Nusselt para flujo turbulento
​ Vamos Número de Nusselt = 0.10*((Número Grashof*Número de Prandtl)^0.333)
Número de Nusselt para placa horizontal con superficie superior calentada o superficie inferior enfriada
​ Vamos Número de Nusselt = 0.54*((Número Grashof*Número de Prandtl)^0.25)
Número de Nusselt para placa horizontal con superficie superior enfriada o superficie inferior calentada
​ Vamos Número de Nusselt = 0.27*((Número Grashof*Número de Prandtl)^0.25)
Número de Nusselt para placa horizontal con temperatura de pared constante
​ Vamos Número de Nusselt = 0.15*(Número Grashof*Número de Prandtl)^0.333
Número de Nusselt con gran relación de aspecto y mayor RL
​ Vamos Número de Nusselt (L) = 0.046*número de Rayleigh^0.333

Número de Nusselt para cilindros horizontales Fórmula

Número de Nusselt (d) = (0.60+(0.387*((Número de Grashof (d)*Número de Prandtl)/((1+(0.559/Número de Prandtl)^0.5625)^0.296))^0.167))^2
NuD = (0.60+(0.387*((GrD*Pr)/((1+(0.559/Pr)^0.5625)^0.296))^0.167))^2

Que es la conveccion

La convección es el proceso de transferencia de calor mediante el movimiento masivo de moléculas dentro de fluidos como gases y líquidos. La transferencia de calor inicial entre el objeto y el fluido tiene lugar por conducción, pero la transferencia de calor a granel ocurre debido al movimiento del fluido. La convección es el proceso de transferencia de calor en fluidos por el movimiento real de la materia. Ocurre en líquidos y gases. Puede ser natural o forzado. Implica una transferencia masiva de porciones del fluido.

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