रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
स्थानीय घर्षण गुणांक = 0.664*रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स)^(-0.5)
Cfx = 0.664*Rex^(-0.5)
यह सूत्र 2 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
स्थानीय घर्षण गुणांक - नलिकाओं में प्रवाह के लिए स्थानीय घर्षण गुणांक दीवार कतरनी तनाव और धारा के गतिशील शीर्ष का अनुपात है।
रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स) - रेनॉल्ड्स नंबर (एक्स) अग्रणी किनारे से एक्स की दूरी पर है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स): 8.314 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Cfx = 0.664*Rex^(-0.5) --> 0.664*8.314^(-0.5)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Cfx = 0.230283631372351
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
0.230283631372351 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
0.230283631372351 0.230284 <-- स्थानीय घर्षण गुणांक
(गणना 00.019 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई निशां पूजारी
श्री माधव वदिराजा प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (SMVITM), उडुपी
निशां पूजारी ने इस कैलकुलेटर और 500+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित रजत विश्वकर्मा
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीवी (यूआईटी - आरजीपीवी), भोपाल
रजत विश्वकर्मा ने इस कैलकुलेटर और 400+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

15 लामिना का प्रवाह कैलक्युलेटर्स

प्लेट और तरल पदार्थ के बीच औसत तापमान अंतर
​ जाओ औसत तापमान अंतर = ((गर्मी का प्रवाह*दूरी एल/ऊष्मीय चालकता))/(0.679*(स्थान एल पर रेनॉल्ड्स संख्या^0.5)*(प्रांड्ल नंबर^0.333))
नि: शुल्क धारा वेग स्थानीय घर्षण गुणांक दिया
​ जाओ निःशुल्क स्ट्रीम वेग = sqrt((2*दीवार कतरनी तनाव)/(घनत्व*स्थानीय घर्षण गुणांक))
घनत्व को स्थानीय घर्षण गुणांक दिया गया है
​ जाओ घनत्व = 2*दीवार कतरनी तनाव/(स्थानीय घर्षण गुणांक*(निःशुल्क स्ट्रीम वेग^2))
दीवार कतरनी तनाव
​ जाओ दीवार कतरनी तनाव = (स्थानीय घर्षण गुणांक*घनत्व*(निःशुल्क स्ट्रीम वेग^2))/2
बाहरी प्रवाह के लिए स्थानीय घर्षण गुणांक
​ जाओ स्थानीय घर्षण गुणांक = 2*दीवार कतरनी तनाव/(घनत्व*निःशुल्क स्ट्रीम वेग^2)
अग्रणी किनारे से दूरी X पर हाइड्रोडायनामिक सीमा परत की मोटाई
​ जाओ हाइड्रोडायनामिक सीमा परत की मोटाई = 5*बिंदु से YY अक्ष की दूरी*रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स)^(-0.5)
अग्रणी किनारे से दूरी X पर थर्मल सीमा परत की मोटाई
​ जाओ थर्मल सीमा परत की मोटाई = हाइड्रोडायनामिक सीमा परत की मोटाई*प्रांड्ल नंबर^(-0.333)
फिल्म का तापमान
​ जाओ फिल्म तापमान = (प्लेट की सतह का तापमान+फ्री स्ट्रीम द्रव तापमान)/2
नि: शुल्क प्रवाह द्रव तापमान
​ जाओ फ्री स्ट्रीम द्रव तापमान = 2*फिल्म तापमान-प्लेट की सतह का तापमान
प्लेट की सतह का तापमान
​ जाओ प्लेट की सतह का तापमान = 2*फिल्म तापमान-फ्री स्ट्रीम द्रव तापमान
स्टैंटन संख्या दी गई घर्षण का गुणांक
​ जाओ घर्षण के गुणांक = 2*स्टैंटन संख्या*(प्रांड्ल नंबर^(2/3))
रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक
​ जाओ स्थानीय घर्षण गुणांक = 0.664*रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स)^(-0.5)
विस्थापन की मोटाई
​ जाओ विस्थापन की मोटाई = हाइड्रोडायनामिक सीमा परत की मोटाई/3
औसत घर्षण गुणांक
​ जाओ औसत घर्षण गुणांक = 1.328*रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स)^(-0.5)
मोमेंटम मोटाई
​ जाओ मोमेंटम मोटाई = हाइड्रोडायनामिक सीमा परत की मोटाई/7

रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक सूत्र

स्थानीय घर्षण गुणांक = 0.664*रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स)^(-0.5)
Cfx = 0.664*Rex^(-0.5)

बाहरी प्रवाह क्या है

द्रव यांत्रिकी में, बाहरी प्रवाह एक ऐसा प्रवाह है जो सीमा की परतें स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं, बिना आसन्न सतहों द्वारा लगाए गए बाधाओं के बिना। तदनुसार, हमेशा सीमा क्षेत्र के बाहर प्रवाह का एक क्षेत्र मौजूद होगा जिसमें वेग, तापमान, और / या एकाग्रता ढाल नगण्य हैं। यह एक शरीर के चारों ओर एक तरल पदार्थ के प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो इसमें पूरी तरह से डूबा हुआ है। एक उदाहरण में एक समतल प्लेट पर तरल पदार्थ गति (मुक्त धारा वेग के लिए झुकाव या समानांतर) और एक गोला, सिलेंडर, एयरफोइल, या टरबाइन ब्लेड जैसी घुमावदार सतहों पर प्रवाह, एक हवाई जहाज के चारों ओर बहने वाली हवा और पनडुब्बियों के चारों ओर बहता पानी है।

रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक की गणना कैसे करें?

रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स) (Rex), रेनॉल्ड्स नंबर (एक्स) अग्रणी किनारे से एक्स की दूरी पर है। के रूप में डालें। कृपया रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक गणना

रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक कैलकुलेटर, स्थानीय घर्षण गुणांक की गणना करने के लिए Local Friction Coefficient = 0.664*रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स)^(-0.5) का उपयोग करता है। रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक Cfx को रेनॉल्ड्स संख्या सूत्र दिए गए स्थानीय घर्षण गुणांक को स्थानीय अपरूपण प्रतिबल से अभिलक्षणिक गतिकी दाब के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.230284 = 0.664*8.314^(-0.5). आप और अधिक रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक क्या है?
रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक रेनॉल्ड्स संख्या सूत्र दिए गए स्थानीय घर्षण गुणांक को स्थानीय अपरूपण प्रतिबल से अभिलक्षणिक गतिकी दाब के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। है और इसे Cfx = 0.664*Rex^(-0.5) या Local Friction Coefficient = 0.664*रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स)^(-0.5) के रूप में दर्शाया जाता है।
रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक की गणना कैसे करें?
रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक को रेनॉल्ड्स संख्या सूत्र दिए गए स्थानीय घर्षण गुणांक को स्थानीय अपरूपण प्रतिबल से अभिलक्षणिक गतिकी दाब के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। Local Friction Coefficient = 0.664*रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स)^(-0.5) Cfx = 0.664*Rex^(-0.5) के रूप में परिभाषित किया गया है। रेनॉल्ड्स संख्या दी गई स्थानीय घर्षण गुणांक की गणना करने के लिए, आपको रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स) (Rex) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको रेनॉल्ड्स नंबर (एक्स) अग्रणी किनारे से एक्स की दूरी पर है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
स्थानीय घर्षण गुणांक की गणना करने के कितने तरीके हैं?
स्थानीय घर्षण गुणांक रेनॉल्ड्स संख्या (एक्स) (Rex) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 1 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • स्थानीय घर्षण गुणांक = 2*दीवार कतरनी तनाव/(घनत्व*निःशुल्क स्ट्रीम वेग^2)
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