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

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Creado por Sanjay Krishna
Escuela de Ingeniería Amrita (Plaza bursátil norteamericana), Vallikavu
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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.

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