Épaisseur de momentum à X Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Épaisseur de l'élan = (7/72)*Épaisseur de la couche limite hydrodynamique
θ = (7/72)*𝛿hx
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Épaisseur de l'élan - (Mesuré en Mètre) - L'épaisseur de la quantité de mouvement est l'épaisseur causée par la quantité de mouvement du fluide.
Épaisseur de la couche limite hydrodynamique - (Mesuré en Mètre) - L'épaisseur de la couche limite hydrodynamique est l'épaisseur d'une limite hydrodynamique à une distance de X.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Épaisseur de la couche limite hydrodynamique: 2 Mètre --> 2 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
θ = (7/72)*𝛿hx --> (7/72)*2
Évaluer ... ...
θ = 0.194444444444444
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.194444444444444 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.194444444444444 0.194444 Mètre <-- Épaisseur de l'élan
(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))

Épaisseur de momentum à X Formule

Épaisseur de l'élan = (7/72)*Épaisseur de la couche limite hydrodynamique
θ = (7/72)*𝛿hx

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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