Numero di Reynold per forza di trascinamento su piastra Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite = (Trascina Forza sulla piastra di flusso dello strato limite/(0.73*Larghezza della piastra per il flusso dello strato limite*Viscosità del fluido per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite))^2
Re = (FD/(0.73*b*μ*V))^2
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite - Il numero di Reynolds per il flusso dello strato limite è il rapporto tra le forze inerziali e le forze viscose all'interno di un fluido soggetto a movimento interno relativo a causa delle diverse velocità del fluido.
Trascina Forza sulla piastra di flusso dello strato limite - (Misurato in Newton) - La forza di trascinamento sulla piastra di flusso dello strato limite è la forza di resistenza sperimentata da un oggetto che si muove attraverso un fluido.
Larghezza della piastra per il flusso dello strato limite - (Misurato in metro) - La larghezza della piastra per il flusso dello strato limite è la misura o l'estensione della piastra da un lato all'altro.
Viscosità del fluido per il flusso dello strato limite - (Misurato in pascal secondo) - La viscosità del fluido per il flusso dello strato limite è una misura della resistenza del fluido alla deformazione a una data velocità.
Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite è la velocità del fluido molto a monte di un corpo, cioè prima che il corpo abbia la possibilità di deviare, rallentare il fluido.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Trascina Forza sulla piastra di flusso dello strato limite: 0.03 Newton --> 0.03 Newton Nessuna conversione richiesta
Larghezza della piastra per il flusso dello strato limite: 0.74 metro --> 0.74 metro Nessuna conversione richiesta
Viscosità del fluido per il flusso dello strato limite: 0.001 Newton secondo per metro quadrato --> 0.001 pascal secondo (Controlla la conversione ​qui)
Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite: 0.15 Metro al secondo --> 0.15 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Re = (FD/(0.73*b*μ*V))^2 --> (0.03/(0.73*0.74*0.001*0.15))^2
Valutare ... ...
Re = 137072.657143864
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
137072.657143864 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
137072.657143864 137072.7 <-- Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
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Verificato da Shikha Maurya
Indian Institute of Technology (IO ESSO), Bombay
Shikha Maurya ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

21 Flusso dello strato limite Calcolatrici

Sforzo di taglio al limite per strato limite turbolento su piastra piana
​ Partire Sforzo di taglio per il flusso dello strato limite = 0.0225*Densità del fluido per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite^2*(Viscosità del fluido per il flusso dello strato limite/(Densità del fluido per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite*Spessore dello strato limite))^(1/4)
Larghezza della piastra per forza di trascinamento sulla piastra
​ Partire Larghezza della piastra per il flusso dello strato limite = Trascina Forza sulla piastra di flusso dello strato limite/(0.73*Viscosità del fluido per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite*sqrt(Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite))
Viscosità del liquido per forza di trascinamento su piastra
​ Partire Viscosità del fluido per il flusso dello strato limite = Trascina Forza sulla piastra di flusso dello strato limite/(0.73*Larghezza della piastra per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite*sqrt(Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite))
Forza di trascinamento sul piatto
​ Partire Trascina Forza sulla piastra di flusso dello strato limite = 0.73*Larghezza della piastra per il flusso dello strato limite*Viscosità del fluido per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite*sqrt(Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite)
Coefficiente medio di trascinamento per forza di trascinamento
​ Partire Coefficiente di trascinamento per il flusso dello strato limite = Trascina Forza sulla piastra di flusso dello strato limite/(1/2*Densità del fluido per il flusso dello strato limite*Area della superficie per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite^2)
Area della superficie per coefficiente di resistenza medio
​ Partire Area della superficie per il flusso dello strato limite = Trascina Forza sulla piastra di flusso dello strato limite/(1/2*Coefficiente di trascinamento per il flusso dello strato limite*Densità del fluido per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite^2)
Forza di trascinamento per coefficiente di resistenza medio
​ Partire Trascina Forza sulla piastra di flusso dello strato limite = 1/2*Coefficiente di trascinamento per il flusso dello strato limite*Densità del fluido per il flusso dello strato limite*Area della superficie per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite^2
Numero di Reynold per forza di trascinamento su piastra
​ Partire Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite = (Trascina Forza sulla piastra di flusso dello strato limite/(0.73*Larghezza della piastra per il flusso dello strato limite*Viscosità del fluido per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite))^2
Lunghezza della piastra per il numero di Reynold
​ Partire Lunghezza della piastra per il flusso dello strato limite = (Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite*Viscosità del fluido per il flusso dello strato limite)/(Densità del fluido per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite)
Velocità del fluido per il numero di Reynold
​ Partire Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite = (Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite*Viscosità del fluido per il flusso dello strato limite)/(Densità del fluido per il flusso dello strato limite*Lunghezza della piastra per il flusso dello strato limite)
Numero di Reynold all'estremità della piastra
​ Partire Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite = (Densità del fluido per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite*Lunghezza della piastra per il flusso dello strato limite)/Viscosità del fluido per il flusso dello strato limite
Velocità Freestream per il coefficiente di trascinamento locale
​ Partire Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite = sqrt(Sforzo di taglio per il flusso dello strato limite/(1/2*Densità del fluido per il flusso dello strato limite*Coefficiente di trascinamento locale per lo strato limite))
Coefficiente di resistenza locale per lo sforzo di taglio
​ Partire Coefficiente di trascinamento locale per lo strato limite = Sforzo di taglio per il flusso dello strato limite/(1/2*Densità del fluido per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite^2)
Shear Stress per il coefficiente di resistenza locale
​ Partire Sforzo di taglio per il flusso dello strato limite = 1/2*Coefficiente di trascinamento locale per lo strato limite*Densità del fluido per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite^2
Spessore dello strato limite per la soluzione di Blasius
​ Partire Spessore dello strato limite = (4.91*Bordo principale della distanza per il flusso dello strato limite)/(sqrt(Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite))
Spessore dello strato limite
​ Partire Spessore dello strato limite = (5.48*Bordo principale della distanza per il flusso dello strato limite)/(sqrt(Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite))
Distanza dal bordo d'attacco
​ Partire Bordo principale della distanza per il flusso dello strato limite = Spessore dello strato limite*(sqrt(Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite))/5.48
Distanza dall'avanguardia per la soluzione di Blasius
​ Partire Bordo principale della distanza per il flusso dello strato limite = Spessore dello strato limite*sqrt(Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite)/4.91
Coefficiente di resistenza per la soluzione di Blasius
​ Partire Coefficiente di trascinamento per il flusso dello strato limite = 1.328/(sqrt(Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite))
Coefficiente di resistenza per il numero di Reynold
​ Partire Coefficiente di trascinamento per il flusso dello strato limite = 1.46/sqrt(Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite)
Numero di Reynold per il coefficiente di trascinamento nella soluzione di Blasius
​ Partire Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite = (1.328/Coefficiente di trascinamento per il flusso dello strato limite)^2

Numero di Reynold per forza di trascinamento su piastra Formula

Numero di Reynolds per il flusso dello strato limite = (Trascina Forza sulla piastra di flusso dello strato limite/(0.73*Larghezza della piastra per il flusso dello strato limite*Viscosità del fluido per il flusso dello strato limite*Velocità del flusso libero per il flusso dello strato limite))^2
Re = (FD/(0.73*b*μ*V))^2

Quali sono i due tipi di flusso associati allo strato limite?

Esistono due diversi tipi di flusso dello strato limite: laminare e turbolento. Il confine laminare è un flusso molto regolare, mentre lo strato limite turbolento contiene vortici o "vortici". Il flusso laminare crea una minore resistenza all'attrito della pelle rispetto al flusso turbolento ma è meno stabile.

Come viene creato il trascinamento nello strato limite?

Nella maggior parte delle situazioni, è inevitabile che lo strato limite si stacchi da un corpo solido. Questa separazione dello strato limite si traduce in un grande aumento della resistenza sul corpo.

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