Calor específico a presión constante para flujo transitorio Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Capacidad calorífica específica molar a presión constante = (Número de Prandtl transitorio*Conductividad Térmica de Transición)/Viscosidad de remolino
Cp molar = (PrT*kT)/μT
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Capacidad calorífica específica molar a presión constante - (Medido en Joule por Kelvin por mol) - La capacidad calorífica específica molar a presión constante (de un gas) es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 mol del gas en 1 °C a presión constante.
Número de Prandtl transitorio - El número de Prandtl transitorio es el número de parloteo del flujo cuando el flujo laminar cambia el flujo de transición.
Conductividad Térmica de Transición - (Medido en Vatio por metro por K) - La conductividad térmica de transición es la conductividad térmica del fluido durante la transición de flujo laminar a turbulento.
Viscosidad de remolino - (Medido en pascal segundo) - La viscosidad de los remolinos es el factor de proporcionalidad que describe la transferencia turbulenta de energía como resultado de los remolinos en movimiento, lo que da lugar a tensiones tangenciales.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Número de Prandtl transitorio: 2.4 --> No se requiere conversión
Conductividad Térmica de Transición: 112 Vatio por metro por K --> 112 Vatio por metro por K No se requiere conversión
Viscosidad de remolino: 20 poise --> 2 pascal segundo (Verifique la conversión aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Cp molar = (PrT*kT)/μT --> (2.4*112)/2
Evaluar ... ...
Cp molar = 134.4
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
134.4 Joule por Kelvin por mol --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
134.4 Joule por Kelvin por mol <-- Capacidad calorífica específica molar a presión constante
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
¡Sanjay Krishna ha creado esta calculadora y 300+ más calculadoras!
Verificada por Maiarutselvan V
Facultad de Tecnología de PSG (PSGCT), Coimbatore
¡Maiarutselvan V ha verificado esta calculadora y 300+ más calculadoras!

16 Transición hipersónica Calculadoras

Espesor del momento de la capa límite utilizando el número de Reynolds en el punto de transición
Vamos Espesor del impulso de la capa límite para la transición = (Número de Reynolds*Viscosidad estática)/(Velocidad estática*Densidad estática)
Ecuación de densidad estática utilizando el espesor del momento de la capa límite
Vamos Densidad estática = (Número de Reynolds*Viscosidad estática)/(Velocidad estática*Espesor del impulso de la capa límite para la transición)
Velocidad estática usando el espesor del momento de la capa límite
Vamos Velocidad estática = (Número de Reynolds*Viscosidad estática)/(Densidad estática*Espesor del impulso de la capa límite para la transición)
Ecuación del número de Reynolds utilizando el espesor del momento de la capa límite
Vamos Número de Reynolds = (Densidad estática*Velocidad estática*Espesor del impulso de la capa límite para la transición)/Viscosidad estática
Ecuación de viscosidad estática utilizando el espesor del momento de la capa límite
Vamos Viscosidad estática = (Densidad estática*Velocidad estática*Espesor del impulso de la capa límite para la transición)/Número de Reynolds
Velocidad estática en el punto de transición
Vamos Velocidad estática = (Número de Reynolds de transición*Viscosidad estática)/(Densidad estática*Punto de transición de ubicación)
Densidad estática en el punto de transición
Vamos Densidad estática = (Número de Reynolds de transición*Viscosidad estática)/(Velocidad estática*Punto de transición de ubicación)
Ubicación del punto de transición
Vamos Punto de transición de ubicación = (Número de Reynolds de transición*Viscosidad estática)/(Velocidad estática*Densidad estática)
Viscosidad estática en el punto de transición
Vamos Viscosidad estática = (Densidad estática*Velocidad estática*Punto de transición de ubicación)/Número de Reynolds de transición
Número de Reynolds de transición
Vamos Número de Reynolds de transición = (Densidad estática*Velocidad estática*Punto de transición de ubicación)/Viscosidad estática
Calor específico a presión constante para flujo transitorio
Vamos Capacidad calorífica específica molar a presión constante = (Número de Prandtl transitorio*Conductividad Térmica de Transición)/Viscosidad de remolino
Número Prandtl de flujo de transición
Vamos Número de Prandtl transitorio = (Viscosidad de remolino*Capacidad calorífica específica molar a presión constante)/Conductividad Térmica de Transición
Cálculo de la viscosidad de Foucault
Vamos Viscosidad de remolino = (Conductividad Térmica de Transición*Número de Prandtl transitorio)/Capacidad calorífica específica molar a presión constante
Conductividad térmica del flujo de transición
Vamos Conductividad Térmica de Transición = (Viscosidad de remolino*Capacidad calorífica específica)/Número de Prandtl transitorio
Número de Mach local utilizando la ecuación del número de Reynolds en la región de transición
Vamos Número de máquina local = Número de Reynolds Momentum de la capa límite/100
Ecuación del número de Reynolds utilizando el número de Mach local
Vamos Número de Reynolds Momentum de la capa límite = 100*Número de máquina local

Calor específico a presión constante para flujo transitorio Fórmula

Capacidad calorífica específica molar a presión constante = (Número de Prandtl transitorio*Conductividad Térmica de Transición)/Viscosidad de remolino
Cp molar = (PrT*kT)/μT

¿Qué es el número de Prandtl?

El número de Prandtl es un número adimensional que se aproxima a la relación entre la difusividad del momento y la difusividad térmica. El número de Prandtl se utiliza a menudo en la transferencia de calor y en los cálculos de convección libre y forzada. Depende de las propiedades del fluido.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!