Numero di Prandtl dato a Graetz paralizzante Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Numero Prandtl = Numero di Graetz*Lunghezza/(Numero di Reynolds*Diametro)
Pr = Gr*L/(ReL*D)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Numero Prandtl - Il numero di Prandtl (Pr) o gruppo di Prandtl è un numero adimensionale, dal nome del fisico tedesco Ludwig Prandtl, definito come il rapporto tra la diffusività della quantità di moto e la diffusività termica.
Numero di Graetz - Il numero di Graetz viene utilizzato per determinare la lunghezza di ingresso del flusso che si sviluppa termicamente nei condotti.
Lunghezza - (Misurato in metro) - La lunghezza è la misura o l'estensione di qualcosa da un capo all'altro.
Numero di Reynolds - Il numero di Reynolds è un numero adimensionale utilizzato nella meccanica dei fluidi per indicare se il flusso del fluido attraverso un corpo o in un condotto è costante o turbolento.
Diametro - (Misurato in metro) - Il diametro è una linea retta che passa da un lato all'altro attraverso il centro di un corpo o di una figura, in particolare un cerchio o una sfera.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di Graetz: 800 --> Nessuna conversione richiesta
Lunghezza: 3 metro --> 3 metro Nessuna conversione richiesta
Numero di Reynolds: 8 --> Nessuna conversione richiesta
Diametro: 10 metro --> 10 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Pr = Gr*L/(ReL*D) --> 800*3/(8*10)
Valutare ... ...
Pr = 30
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
30 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
30 <-- Numero Prandtl
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Rajat Vishwakarma
Istituto universitario di tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

23 Convezione libera Calcolatrici

Bingham Numero di fluidi plastici dal cilindro semicircolare isotermico
​ Partire Numero Bingham = (Stress da rendimento fluido/Viscosità plastica)*((Diametro del cilindro 1/(Accelerazione dovuta alla forza di gravità*Coefficiente di espansione volumetrica*Cambiamento di temperatura)))^(0.5)
Temperatura superficiale interna per spazio anulare tra cilindri concentrici
​ Partire Temperatura interna = (Trasferimento di calore per unità di lunghezza*((ln(Diametro esterno/Diametro interno))/(2*pi*Conduttività termica)))+Temperatura esterna
Temperatura superficiale esterna per spazio anulare tra cilindri concentrici
​ Partire Temperatura esterna = Temperatura interna-(Trasferimento di calore per unità di lunghezza*((ln(Diametro esterno/Diametro interno))/(2*pi*Conduttività termica)))
Diametro interno della sfera concentrica
​ Partire Diametro interno = Trasferimento termico/((Conduttività termica*pi*(Temperatura interna-Temperatura esterna))*((Diametro esterno)/Lunghezza))
Diametro esterno della sfera concentrica
​ Partire Diametro esterno = Trasferimento termico/((Conduttività termica*pi*(Temperatura interna-Temperatura esterna))*((Diametro interno)/Lunghezza))
Lunghezza dello spazio tra due sfere concentriche
​ Partire Lunghezza = (Conduttività termica*pi*(Temperatura interna-Temperatura esterna))*((Diametro esterno*Diametro interno)/Trasferimento termico)
Temperatura interna della sfera concentrica
​ Partire Temperatura interna = (Trasferimento termico/((Conduttività termica*pi*(Diametro esterno*Diametro interno)/Lunghezza)))+Temperatura esterna
Lunghezza dello spazio anulare tra due cilindri concentrici
​ Partire Lunghezza = ((((ln(Diametro esterno/Diametro interno))^4)*(numero di Rayleigh))/(((Diametro interno^-0.6)+(Diametro esterno^-0.6))^5))^-3
Spessore dello strato limite su superfici verticali
​ Partire Lo strato limite si ispessisce = 3.93*Distanza dal punto all'asse YY*(Numero Prandtl^(-0.5))*((0.952+Numero Prandtl)^0.25)*(Numero locale di Grashof^(-0.25))
Conduttività termica del fluido
​ Partire Conduttività termica = Conduttività termica/(0.386*(((Numero Prandtl)/(0.861+Numero Prandtl))^0.25)*(Numero di Rayleigh(t))^0.25)
Diametro del cilindro rotante nel fluido dato il numero di Reynolds
​ Partire Diametro = ((Numero di Reynolds (w)*Viscosità cinematica)/(pi*Velocità di rotazione))^(1/2)
Velocità di rotazione dato il numero di Reynolds
​ Partire Velocità di rotazione = (Numero di Reynolds (w)*Viscosità cinematica)/(pi*Diametro^2)
Viscosità cinematica dato il numero di Reynolds basato sulla velocità di rotazione
​ Partire Viscosità cinematica = Velocità di rotazione*pi*(Diametro^2)/Numero di Reynolds (w)
Numero di Prandtl dato a Graetz paralizzante
​ Partire Numero Prandtl = Numero di Graetz*Lunghezza/(Numero di Reynolds*Diametro)
Lunghezza data il numero di Graetz
​ Partire Lunghezza = Numero di Reynolds*Numero Prandtl*(Diametro/Numero di Graetz)
Diametro dato il numero di Graetz
​ Partire Diametro = Numero di Graetz*Lunghezza/(Numero di Reynolds*Numero Prandtl)
Coefficiente di trasferimento di massa convettivo alla distanza X dal bordo anteriore
​ Partire Coefficiente di trasferimento di massa convettivo = (2*Conduttività termica)/Lo strato limite si ispessisce
Diametro al quale inizia la turbolenza
​ Partire Diametro = (((5*10^5)*Viscosità cinematica)/(Velocità di rotazione))^1/2
Velocità di rotazione del disco
​ Partire Velocità di rotazione = (5*10^5)*Viscosità cinematica/(Diametro^2)
Viscosità cinematica del fluido
​ Partire Viscosità cinematica = (Velocità di rotazione*Diametro^2)/(5*10^5)
Raggio interno dalla lunghezza della fessura
​ Partire Raggio interno = Raggio esterno-Lunghezza del divario
Raggio esterno dalla lunghezza della fessura
​ Partire Raggio esterno = Lunghezza del divario+Raggio interno
Lunghezza gap
​ Partire Lunghezza del divario = Raggio esterno-Raggio interno

Numero di Prandtl dato a Graetz paralizzante Formula

Numero Prandtl = Numero di Graetz*Lunghezza/(Numero di Reynolds*Diametro)
Pr = Gr*L/(ReL*D)

Cos'è la convezione

La convezione è il processo di trasferimento di calore dal movimento di massa di molecole all'interno di fluidi come gas e liquidi. Il trasferimento di calore iniziale tra l'oggetto e il fluido avviene per conduzione, ma il trasferimento di calore in massa avviene a causa del movimento del fluido. La convezione è il processo di trasferimento di calore nei fluidi dal movimento effettivo della materia. Succede in liquidi e gas. Può essere naturale o forzato. Implica un trasferimento di massa di porzioni del fluido.

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