Numéro de Nusselt à l'emplacement L Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Nombre de Nusselt(l) = Nombre moyen de Nusselt/2
NuL = NuavgL/2
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Nombre de Nusselt(l) - Le nombre de Nusselt(l) est le rapport entre le transfert de chaleur par convection (α) et le transfert de chaleur par conduction seule.
Nombre moyen de Nusselt - Le nombre de Nusselt moyen est le rapport entre le transfert de chaleur par convection (α) et le transfert de chaleur par conduction seule.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Nombre moyen de Nusselt: 32 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
NuL = NuavgL/2 --> 32/2
Évaluer ... ...
NuL = 16
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
16 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
16 <-- Nombre de Nusselt(l)
(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!
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Vérifié par Rajat Vishwakarma
Institut universitaire de technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

11 Numéro de Nusselt Calculatrices

Nombre de Nusselt si le chauffage démarre à la distance Xo du bord d'attaque
​ Aller Numéro de Nusselt = 0.332*(Nombre de Reynolds(x)^0.5)*(Numéro de Prandtl^0.333)*(1-(Distance du bord d'attaque/Distance du point à l'axe YY)^0.75)^(-0.333)
Numéro Nusselt pour le module de cadre
​ Aller Numéro de Nusselt = ((0.74)*((Le numéro de Reynold)^(0.2))*((Numéro Grashof*Numéro de Prandtl)^(0.1))*((Numéro de Prandtl)^(0.2)))
Numéro de Nusselt pour les métaux liquides et pour les silicones
​ Aller Numéro de Nusselt = (0.3387*(Le numéro de Reynold^0.5)*(Numéro de Prandtl^0.333))/((1+(0.0468/Numéro de Prandtl)^(0.67))^0.25)
Numéro de Nusselt pour les métaux liquides ou pour les silicones
​ Aller Numéro de Nusselt = (0.4637*(Le numéro de Reynold^0.5)*(Numéro de Prandtl^0.333))/((1+(0.0207/Numéro de Prandtl)^(0.67))^0.25)
Nombre de Nusselt utilisant la similarité de Blasius
​ Aller Numéro de Nusselt = ((0.664)*((Nombre de Reynolds laminaire)^(0.5))*((Nombre de Prandtl laminaire)^(1/3)))
Nombre de Nusselt pour flux de chaleur constant pour flux externe
​ Aller Numéro de Nusselt = 0.453*(Le numéro de Reynold^0.5)*(Numéro de Prandtl^0.333)
Nombre de Nusselt pour température de paroi constante
​ Aller Numéro de Nusselt = 0.332*(Le numéro de Reynold^0.5)*(Numéro de Prandtl^0.333)
Numéro de Nusselt pour les métaux liquides uniquement
​ Aller Numéro de Nusselt = 0.565*(Le numéro de Reynold*Numéro de Prandtl)^0.5
Numéro de Nusselt pour Momentum Transport
​ Aller Numéro de Nusselt = (Facteur de frictions*Le numéro de Reynold)/2
Nombre moyen de Nusselt jusqu'à la longueur L
​ Aller Nombre moyen de Nusselt = 2*Nombre de Nusselt(l)
Numéro de Nusselt à l'emplacement L
​ Aller Nombre de Nusselt(l) = Nombre moyen de Nusselt/2

Numéro de Nusselt à l'emplacement L Formule

Nombre de Nusselt(l) = Nombre moyen de Nusselt/2
NuL = NuavgL/2

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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