Numéro Nusselt pour l'air Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Numéro de Nusselt = 430+((5*(10^-3))*(Le numéro de Reynold))+((0.025*(10^-9))*(Le numéro de Reynold^2))-((3.1*(10^-17))*(Le numéro de Reynold^3))
Nu = 430+((5*(10^-3))*(Re))+((0.025*(10^-9))*(Re^2))-((3.1*(10^-17))*(Re^3))
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Numéro de Nusselt - Le nombre de Nusselt est le rapport entre le transfert de chaleur convectif et conducteur à une frontière dans un fluide. La convection comprend à la fois l'advection et la diffusion.
Le numéro de Reynold - Le nombre de Reynolds est le rapport des forces d'inertie aux forces visqueuses à l'intérieur d'un fluide qui est soumis à un mouvement interne relatif en raison de différentes vitesses de fluide. Une région dans laquelle ces forces changent de comportement est appelée couche limite, telle que la surface limite à l'intérieur d'un tuyau.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Le numéro de Reynold: 5000 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Nu = 430+((5*(10^-3))*(Re))+((0.025*(10^-9))*(Re^2))-((3.1*(10^-17))*(Re^3)) --> 430+((5*(10^-3))*(5000))+((0.025*(10^-9))*(5000^2))-((3.1*(10^-17))*(5000^3))
Évaluer ... ...
Nu = 455.000621125
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
455.000621125 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
455.000621125 455.0006 <-- Numéro de Nusselt
(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 Rajat Vishwakarma
Institut universitaire de technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

8 Flux sur sphère Calculatrices

Nombre de Nusselt contre les gaz et les liquides
​ Aller Numéro de Nusselt = 2+(0.4*(Le numéro de Reynold^0.5)+0.06*(Le numéro de Reynold^0.67))*(Numéro de Prandtl^0.4)*(Viscosité dynamique à température de flux libre/Viscosité dynamique à température de paroi)^0.25
Numéro Nusselt pour les huiles et l'eau
​ Aller Numéro de Nusselt = (1.2+0.53*(Le numéro de Reynold^0.54))/((Numéro de Prandtl^-0.3)*(Viscosité dynamique à température de paroi/Viscosité dynamique à température de flux libre)^0.25)
Numéro de Nusselt pour la chute de gouttes de liquide
​ Aller Numéro de Nusselt = 2+(0.62*(Le numéro de Reynold^0.5)*(Numéro de Prandtl^0.333)*(25*(Distance de chute/Diamètre))^(-0.7))
Numéro Nusselt pour l'air
​ Aller Numéro de Nusselt = 430+((5*(10^-3))*(Le numéro de Reynold))+((0.025*(10^-9))*(Le numéro de Reynold^2))-((3.1*(10^-17))*(Le numéro de Reynold^3))
Numéro de Nusselt pour les gaz
​ Aller Numéro de Nusselt = 2+(0.25*Le numéro de Reynold+(3*10^-4)*(Le numéro de Reynold^1.6))^0.5
Numéro Nusselt pour les liquides à écoulement externe
​ Aller Numéro de Nusselt = (0.97+0.68*(Le numéro de Reynold^0.5))/(Numéro de Prandtl^-0.3)
Numéro de Nusselt pour les métaux liquides
​ Aller Numéro de Nusselt = 2+(0.386*(Le numéro de Reynold*Numéro de Prandtl)^0.5)
Numéro de Nusselt
​ Aller Numéro de Nusselt = 0.37*Le numéro de Reynold^0.6

Numéro Nusselt pour l'air Formule

Numéro de Nusselt = 430+((5*(10^-3))*(Le numéro de Reynold))+((0.025*(10^-9))*(Le numéro de Reynold^2))-((3.1*(10^-17))*(Le numéro de Reynold^3))
Nu = 430+((5*(10^-3))*(Re))+((0.025*(10^-9))*(Re^2))-((3.1*(10^-17))*(Re^3))

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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