Número de Nusselt para metales líquidos dado el número de Peclet Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Número de Nusselt = (0.8237-ln(Número de peclet^0.5))^-1
Nu = (0.8237-ln(Pe^0.5))^-1
Esta fórmula usa 1 Funciones, 2 Variables
Funciones utilizadas
ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)
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 peclet - El número de Peclet es una medida de la importancia relativa de la advección frente a la difusión, donde un número grande indica una distribución dominada por la advección y un número pequeño indica un flujo difuso.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de peclet: 0.5 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Nu = (0.8237-ln(Pe^0.5))^-1 --> (0.8237-ln(0.5^0.5))^-1
Evaluar ... ...
Nu = 0.854501040018141
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.854501040018141 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.854501040018141 0.854501 <-- Número de Nusselt
(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
¡Nishan Poojary ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
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Verificada por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitario de Tecnología RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
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12 Flujo sobre Cilindros Calculadoras

Número de Nusselt dada la viscosidad dinámica
​ Vamos Número de Nusselt = (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 en convección forzada para flujo cruzado
​ Vamos Número de Nusselt = 0.3+(((((0.62)*((Número de Reynolds)^(1/2))*((Número de Prandtl)^(1/3))))/((1+((0.4/Número de Prandtl)^(2/3)))^(1/4)))*((1+((Número de Reynolds/282000)^(5/8)))^(4/5)))
Número de Nusselt cuando la variación de la propiedad es mayor debido a la variación de temperatura
​ Vamos Número de Nusselt = 0.25*(Número de Reynolds^0.6)*(Número de Prandtl^0.38)*(Número de Prandtl a la temperatura de la película/Número de Prandtl a la temperatura de la pared)^0.25
Número de Nusselt para metales líquidos y siliconas con un valor de número de Reynolds más alto
​ Vamos Número de Nusselt = 0.3+((0.62*(Número de Reynolds^0.5)*(Número de Prandtl^0.333))/(1+((0.4/Número de Prandtl)^0.67))^0.25)*(1+(Número de Reynolds Diámetro/282000)^0.5)
Número de Nusselt para metales líquidos y siliconas
​ Vamos Número de Nusselt = 0.3+((0.62*(Número de Reynolds^0.5)*(Número de Prandtl^0.333))/(1+((0.4/Número de Prandtl)^0.67))^0.25)*(1+(Número de Reynolds/282000)^0.625)^0.8
Número de Nusselt para líquidos
​ Vamos Número de Nusselt = (0.35+((0.56)*(Número de Reynolds Diámetro)^(0.52)))*((Número de Prandtl)^(0.333))
Número de Nusselt basado en el diámetro
​ Vamos Número de Nusselt = (0.35+0.56*(Número de Reynolds^0.52))*Número de Prandtl^0.33
Número de Nusselt para líquidos y gases
​ Vamos Número de Nusselt = (0.43+0.50*(Número de Reynolds^0.5))*Número de Prandtl^0.38
Número de Nusselt para metales líquidos dado el número de Peclet
​ Vamos Número de Nusselt = (0.8237-ln(Número de peclet^0.5))^-1
Número de Nusselt para líquidos con mayor número de Peclet
​ Vamos Número de Nusselt = 1.25*(Número de peclet^0.413)
Número de Nusselt para metales líquidos con flujo de calor constante
​ Vamos Número de Nusselt = 1.145*Número de peclet^0.5
Número de Nusselt para metales líquidos con temperatura de pared constante
​ Vamos Número de Nusselt = 1.05*Número de peclet^0.5

Número de Nusselt para metales líquidos dado el número de Peclet Fórmula

Número de Nusselt = (0.8237-ln(Número de peclet^0.5))^-1
Nu = (0.8237-ln(Pe^0.5))^-1

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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