Coefficient de frottement local pour Re supérieur à 100000000 Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Coefficient de frottement local = 0.37*(log10(Nombre de Reynolds(x)))^(-2.584)
Cfx = 0.37*(log10(Rex))^(-2.584)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 2 Variables
Fonctions utilisées
log10 - Le logarithme commun, également connu sous le nom de logarithme base 10 ou logarithme décimal, est une fonction mathématique qui est l'inverse de la fonction exponentielle., log10(Number)
Variables utilisées
Coefficient de frottement local - Le coefficient de frottement local pour l'écoulement dans les conduits est le rapport entre la contrainte de cisaillement de la paroi et la charge dynamique du flux.
Nombre de Reynolds(x) - Nombre de Reynolds(x) à une distance X du bord d'attaque.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre de Reynolds(x): 8.314 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Cfx = 0.37*(log10(Rex))^(-2.584) --> 0.37*(log10(8.314))^(-2.584)
Évaluer ... ...
Cfx = 0.459204081734284
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.459204081734284 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.459204081734284 0.459204 <-- Coefficient de frottement local
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Nishan Poojary
Institut de technologie et de gestion Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Anshika Arya
Institut national de technologie (LENTE), Hamirpur
Anshika Arya a validé cette calculatrice et 2500+ autres calculatrices!

11 Écoulement turbulent Calculatrices

Nombre de Nusselt à distance X du bord d'attaque par analogie
​ Aller Nombre de Nusselt(x) = ((Coefficient de frottement local/2)*Nombre de Reynolds(x)*Numéro de Prandtl)/(1+12.8*((Coefficient de frottement local/2)^.5)*((Numéro de Prandtl^0.68)-1))
Contrainte de cisaillement locale
​ Aller Contrainte de cisaillement du mur = (0.0296*Densité du fluide*(Vitesse du flux gratuit)^2)/((Numéro de Reynolds local)^(0.2))
Epaisseur de la couche limite hydrodynamique en X
​ Aller Épaisseur de la couche limite hydrodynamique = 0.381*Distance du bord d'attaque*(Le numéro de Reynold^(-0.2))
Nombre de Nusselt moyen jusqu'à la longueur L étant donné le nombre de Reynolds
​ Aller Nombre moyen de Nusselt = 0.037*(Le numéro de Reynold^0.8)*(Numéro de Prandtl^0.33)
Nombre de Nusselt à distance x du bord d'attaque
​ Aller Nombre de Nusselt(x) = 0.0296*(Nombre de Reynolds(x)^0.8)*(Numéro de Prandtl^0.33)
Coefficient de frottement local pour Re supérieur à 100000000
​ Aller Coefficient de frottement local = 0.37*(log10(Nombre de Reynolds(x)))^(-2.584)
Épaisseur de la couche limite hydrodynamique en fonction de l'épaisseur de déplacement
​ Aller Épaisseur de la couche limite hydrodynamique = 8*Épaisseur de déplacement
Épaisseur de la couche limite hydrodynamique à X épaisseur de moment donné
​ Aller Épaisseur de la couche limite hydrodynamique = (72/7)*Épaisseur de l'élan
Épaisseur de déplacement à X
​ Aller Épaisseur de déplacement = Épaisseur de la couche limite hydrodynamique/8
Épaisseur de momentum à X
​ Aller Épaisseur de l'élan = (7/72)*Épaisseur de la couche limite hydrodynamique
Coefficient de frottement local
​ Aller Coefficient de frottement local = 0.0592*(Nombre de Reynolds(x)^(-0.2))

Coefficient de frottement local pour Re supérieur à 100000000 Formule

Coefficient de frottement local = 0.37*(log10(Nombre de Reynolds(x)))^(-2.584)
Cfx = 0.37*(log10(Rex))^(-2.584)

Qu'est-ce que le flux externe?

En mécanique des fluides, l'écoulement externe est un écoulement tel que les couches limites se développent librement, sans contraintes imposées par les surfaces adjacentes. En conséquence, il existera toujours une région de l'écoulement à l'extérieur de la couche limite dans laquelle les gradients de vitesse, de température et / ou de concentration sont négligeables. Il peut être défini comme l'écoulement d'un fluide autour d'un corps qui y est complètement immergé. Un exemple comprend le mouvement du fluide sur une plaque plate (inclinée ou parallèle à la vitesse du courant libre) et l'écoulement sur des surfaces courbes telles qu'une sphère, un cylindre, un profil aérodynamique ou une pale de turbine, l'air circulant autour d'un avion et l'eau circulant autour des sous-marins.

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