Equazione della velocità statica utilizzando l'equazione del riscaldamento aerodinamico Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità statica = Velocità di trasferimento del calore locale/(Densità statica*Numero di Stanton*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete))
ue = qw/(ρe*St*(haw-hw))
Questa formula utilizza 6 Variabili
Variabili utilizzate
Velocità statica - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità statica è la velocità del fluido in un punto del fluido o la velocità nel flusso continuo.
Velocità di trasferimento del calore locale - (Misurato in Watt per metro quadrato) - La velocità di trasferimento del calore locale è l'energia al secondo per unità di superficie.
Densità statica - (Misurato in Chilogrammo per metro cubo) - Densità statica, è la densità del fluido quando non si muove, o la densità del fluido se ci muoviamo rispetto al fluido.
Numero di Stanton - Il numero di Stanton è un numero adimensionale che misura il rapporto tra il calore trasferito in un fluido e la capacità termica del fluido.
Entalpia della parete adiabatica - (Misurato in Joule per chilogrammo) - L'entalpia della parete adiabatica, è l'entalpia di un fluido che scorre attorno a un corpo solido; corrisponde alla temperatura della parete adiabatica.
Entalpia di parete - (Misurato in Joule per chilogrammo) - L'entalpia di parete è l'entalpia di un fluido che scorre attorno a un corpo solido; corrisponde alla temperatura adiabatica della parete.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Velocità di trasferimento del calore locale: 12000 Watt per metro quadrato --> 12000 Watt per metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Densità statica: 98.3 Chilogrammo per metro cubo --> 98.3 Chilogrammo per metro cubo Nessuna conversione richiesta
Numero di Stanton: 0.4 --> Nessuna conversione richiesta
Entalpia della parete adiabatica: 102 Joule per chilogrammo --> 102 Joule per chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Entalpia di parete: 99.2 Joule per chilogrammo --> 99.2 Joule per chilogrammo Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ue = qw/(ρe*St*(haw-hw)) --> 12000/(98.3*0.4*(102-99.2))
Valutare ... ...
ue = 108.995785496294
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
108.995785496294 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
108.995785496294 108.9958 Metro al secondo <-- Velocità statica
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

15 Flusso viscoso Calcolatrici

Equazione della velocità statica utilizzando l'equazione del riscaldamento aerodinamico
​ Partire Velocità statica = Velocità di trasferimento del calore locale/(Densità statica*Numero di Stanton*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete))
Equazione della densità statica utilizzando l'equazione aerodinamica
​ Partire Densità statica = Velocità di trasferimento del calore locale/(Velocità statica*Numero di Stanton*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete))
Equazione del riscaldamento aerodinamico per il numero di Stanton
​ Partire Numero di Stanton = Velocità di trasferimento del calore locale/(Densità statica*Velocità statica*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete))
Fattore di recupero utilizzando la temperatura
​ Partire Fattore di recupero = (Temperatura adiabatica della parete-Temperatura statica)/(Temperatura totale-Temperatura statica)
Fattore di recupero per piastra piana con flusso viscoso
​ Partire Fattore di recupero = (Entalpia della parete adiabatica-Entalpia statica)/(Entalpia specifica totale-Entalpia statica)
Entalpia di parete adiabatica per lastra piana
​ Partire Entalpia della parete adiabatica = Entalpia statica+Fattore di recupero*(Entalpia specifica totale-Entalpia statica)
Trascina per intervallo di unità
​ Partire Forza di resistenza = (0.86*Pressione dinamica*Distanza dal bordo d'attacco)/sqrt(Numero di Reynolds)
Coefficiente di resistenza all'attrito della pelle
​ Partire Coefficiente di attrito cutaneo = Forza di trascinamento dell'attrito della pelle/(Pressione dinamica*Zona di riferimento)
Resistenza ad attrito superficiale per piastra piana in flusso viscoso
​ Partire Forza di trascinamento dell'attrito della pelle = Pressione dinamica*Zona di riferimento*Coefficiente di attrito cutaneo
Entalpia di parete adiabatica utilizzando il fattore di recupero
​ Partire Entalpia della parete adiabatica = Entalpia statica+Fattore di recupero*(Velocità statica^2)/2
Coefficiente di attrito utilizzando il numero di Stanton per la custodia a piastra piana
​ Partire Coefficiente d'attrito = (2*Numero di Stanton)/(Numero Prandtl^(-2/3))
Numero di Stanton con coefficiente di attrito
​ Partire Numero di Stanton = 0.5*Coefficiente d'attrito*Numero Prandtl^(-2/3)
Entalpia totale nel flusso viscoso al di fuori dello strato limite
​ Partire Entalpia specifica totale = Entalpia statica+(Velocità statica^2)/2
Calcolo del fattore di recupero utilizzando il numero Prandtl
​ Partire Fattore di recupero = sqrt(Numero Prandtl)
Numero di Prandtl per lastra piana con flusso viscoso
​ Partire Numero Prandtl = Fattore di recupero^2

Equazione della velocità statica utilizzando l'equazione del riscaldamento aerodinamico Formula

Velocità statica = Velocità di trasferimento del calore locale/(Densità statica*Numero di Stanton*(Entalpia della parete adiabatica-Entalpia di parete))
ue = qw/(ρe*St*(haw-hw))

Qual è il numero di Stanton?

Il numero di Stanton, St, è un numero adimensionale che misura il rapporto tra il calore trasferito in un fluido e la capacità termica del fluido.

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