Nombre de Reynold à la fin de la plaque Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite = (Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite*Longueur de la plaque pour le flux de la couche limite)/Viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite
Re = (ρf*V*L)/μ
Cette formule utilise 5 Variables
Variables utilisées
Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite - Le nombre de Reynolds pour l'écoulement de la couche limite est le rapport des forces d'inertie aux forces visqueuses dans un fluide qui est soumis à un mouvement interne relatif dû à différentes vitesses de fluide.
Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite est définie comme la masse de fluide par unité de volume de fluide.
Freestream Velocity pour le flux de la couche limite - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse du courant libre pour l'écoulement de la couche limite est la vitesse du fluide loin en amont d'un corps, c'est-à-dire avant que le corps n'ait une chance de dévier, de ralentir le fluide.
Longueur de la plaque pour le flux de la couche limite - (Mesuré en Mètre) - La longueur de la plaque pour l'écoulement de la couche limite est la mesure ou l'étendue de la plaque d'un bout à l'autre.
Viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite - (Mesuré en pascals seconde) - La viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite est une mesure de la résistance du fluide à la déformation à une vitesse donnée.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite: 890 Kilogramme par mètre cube --> 890 Kilogramme par mètre cube Aucune conversion requise
Freestream Velocity pour le flux de la couche limite: 0.15 Mètre par seconde --> 0.15 Mètre par seconde Aucune conversion requise
Longueur de la plaque pour le flux de la couche limite: 1.12 Mètre --> 1.12 Mètre Aucune conversion requise
Viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite: 0.001 Newton seconde par mètre carré --> 0.001 pascals seconde (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Re = (ρf*V*L)/μ --> (890*0.15*1.12)/0.001
Évaluer ... ...
Re = 149520
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
149520 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
149520 <-- Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Maiarutselvan V
Collège de technologie PSG (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V a créé cette calculatrice et 300+ autres calculatrices!
Vérifié par Sanjay Krishna
École d'ingénierie Amrita (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

21 Flux de couche limite Calculatrices

Contrainte de cisaillement à la limite pour une couche limite turbulente sur une plaque plate
Aller Contrainte de cisaillement pour l'écoulement de la couche limite = 0.0225*Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite^2*(Viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite/(Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite*Épaisseur de la couche limite))^(1/4)
Largeur de la plaque pour la force de traînée sur la plaque
Aller Largeur de plaque pour le flux de couche limite = Force de traînée sur la plaque d'écoulement de la couche limite/(0.73*Viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite*sqrt(Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite))
Viscosité du liquide pour la force de traînée sur la plaque
Aller Viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite = Force de traînée sur la plaque d'écoulement de la couche limite/(0.73*Largeur de plaque pour le flux de couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite*sqrt(Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite))
Faites glisser la force sur la plaque
Aller Force de traînée sur la plaque d'écoulement de la couche limite = 0.73*Largeur de plaque pour le flux de couche limite*Viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite*sqrt(Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite)
Coefficient moyen de traînée pour la force de traînée
Aller Coefficient de traînée pour le flux de la couche limite = Force de traînée sur la plaque d'écoulement de la couche limite/(1/2*Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Aire de surface pour le flux de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite^2)
Aire de surface pour le coefficient de traînée moyen
Aller Aire de surface pour le flux de la couche limite = Force de traînée sur la plaque d'écoulement de la couche limite/(1/2*Coefficient de traînée pour le flux de la couche limite*Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite^2)
Force de traînée pour un coefficient de traînée moyen
Aller Force de traînée sur la plaque d'écoulement de la couche limite = 1/2*Coefficient de traînée pour le flux de la couche limite*Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Aire de surface pour le flux de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite^2
Nombre de Reynold pour la force de traînée sur la plaque
Aller Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite = (Force de traînée sur la plaque d'écoulement de la couche limite/(0.73*Largeur de plaque pour le flux de couche limite*Viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite))^2
Longueur de la plaque pour le nombre de Reynold
Aller Longueur de la plaque pour le flux de la couche limite = (Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite*Viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite)/(Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite)
Vitesse du fluide pour le nombre de Reynold
Aller Freestream Velocity pour le flux de la couche limite = (Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite*Viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite)/(Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Longueur de la plaque pour le flux de la couche limite)
Nombre de Reynold à la fin de la plaque
Aller Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite = (Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite*Longueur de la plaque pour le flux de la couche limite)/Viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite
Freestream Velocity pour le coefficient de traînée local
Aller Freestream Velocity pour le flux de la couche limite = sqrt(Contrainte de cisaillement pour l'écoulement de la couche limite/(1/2*Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Coefficient de traînée local pour la couche limite))
Coefficient de traînée local pour la contrainte de cisaillement
Aller Coefficient de traînée local pour la couche limite = Contrainte de cisaillement pour l'écoulement de la couche limite/(1/2*Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite^2)
Contrainte de cisaillement pour le coefficient de traînée local
Aller Contrainte de cisaillement pour l'écoulement de la couche limite = 1/2*Coefficient de traînée local pour la couche limite*Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite^2
Épaisseur de la couche limite pour la solution de Blasius
Aller Épaisseur de la couche limite = (4.91*Distance du bord d'attaque pour le flux de la couche limite)/(sqrt(Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite))
Épaisseur de la couche limite
Aller Épaisseur de la couche limite = (5.48*Distance du bord d'attaque pour le flux de la couche limite)/(sqrt(Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite))
Distance du bord d'attaque
Aller Distance du bord d'attaque pour le flux de la couche limite = Épaisseur de la couche limite*(sqrt(Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite))/5.48
Distance du bord d'attaque pour la solution de Blasius
Aller Distance du bord d'attaque pour le flux de la couche limite = Épaisseur de la couche limite*sqrt(Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite)/4.91
Coefficient de traînée pour la solution de Blasius
Aller Coefficient de traînée pour le flux de la couche limite = 1.328/(sqrt(Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite))
Coefficient de traînée pour le nombre de Reynold
Aller Coefficient de traînée pour le flux de la couche limite = 1.46/sqrt(Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite)
Nombre de Reynold pour le coefficient de traînée dans la solution de Blasius
Aller Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite = (1.328/Coefficient de traînée pour le flux de la couche limite)^2

Nombre de Reynold à la fin de la plaque Formule

Nombre de Reynolds pour le flux de couche limite = (Densité de fluide pour l'écoulement de la couche limite*Freestream Velocity pour le flux de la couche limite*Longueur de la plaque pour le flux de la couche limite)/Viscosité du fluide pour l'écoulement de la couche limite
Re = (ρf*V*L)/μ

Quel est le nombre de Reynolds dans l'écoulement de la couche limite?

Le nombre de Reynolds est le rapport des forces d'inertie aux forces visqueuses dans 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.

Qu'est-ce que l'écoulement de la couche limite?

Un écoulement de couche limite est défini comme étant la région d'un champ d'écoulement plus grand qui est à côté de la surface et a des effets significatifs sur les forces de frottement de paroi. Comme la région d'intérêt est proche de la surface et que la surface est supposée imperméable à l'écoulement, la vitesse est presque parallèle à la surface.

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