व्यास ज्यावरून अशांतता सुरू होते उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
व्यासाचा = ((5*10^5*किनेमॅटिक व्हिस्कोसिटी)/(रोटेशनल स्पीड))^(1/2)
D = ((5*10^5*u)/(w))^(1/2)
हे सूत्र 3 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
व्यासाचा - (मध्ये मोजली मीटर) - व्यास ही शरीराच्या किंवा आकृतीच्या मध्यभागी, विशेषत: वर्तुळ किंवा गोलाच्या मध्यभागी जाणारी एक सरळ रेषा आहे.
किनेमॅटिक व्हिस्कोसिटी - (मध्ये मोजली चौरस मीटर प्रति सेकंद) - किनेमॅटिक व्हिस्कोसिटी हे वायुमंडलीय व्हेरिएबल आहे ज्याची व्याख्या डायनॅमिक स्निग्धता μ आणि द्रवपदार्थाची घनता ρ यांच्यातील गुणोत्तर म्हणून केली जाते.
रोटेशनल स्पीड - (मध्ये मोजली रेडियन प्रति सेकंद) - रोटेशनल स्पीड ऑब्जेक्टच्या वळणांची संख्या भागिले वेळेनुसार, प्रति मिनिट क्रांती म्हणून निर्दिष्ट.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
किनेमॅटिक व्हिस्कोसिटी: 100 स्टोक्स --> 0.01 चौरस मीटर प्रति सेकंद (रूपांतरण तपासा ​येथे)
रोटेशनल स्पीड: 5 रेडियन प्रति सेकंद --> 5 रेडियन प्रति सेकंद कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
D = ((5*10^5*u)/(w))^(1/2) --> ((5*10^5*0.01)/(5))^(1/2)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
D = 31.6227766016838
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
31.6227766016838 मीटर --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
31.6227766016838 31.62278 मीटर <-- व्यासाचा
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित निशान पुजारी
श्री माधवा वडिराजा तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन संस्था (एसएमव्हीआयटीएम), उडुपी
निशान पुजारी यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 500+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित रजत विश्वकर्मा
युनिव्हर्सिटी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आरजीपीव्ही (यूआयटी - आरजीपीव्ही), भोपाळ
रजत विश्वकर्मा यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 400+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

सिलेंडर आणि गोलावर संवहनी प्रवाह कॅल्क्युलेटर

एकाग्र सिलेंडर्स दरम्यान वार्षिकीच्या जागेसाठी पृष्ठभागाच्या आतील तपमान
​ LaTeX ​ जा आत तापमान = (प्रति युनिट लांबी उष्णता हस्तांतरण*(ln(बाहेरील व्यास/व्यासाच्या आत))/(2*pi*औष्मिक प्रवाहकता))+बाहेरचे तापमान
एकाग्र सिलेंडर दरम्यान कुंडलाकार जागेसाठी पृष्ठभागाच्या बाहेरील तापमान
​ LaTeX ​ जा बाहेरचे तापमान = आत तापमान-(प्रति युनिट लांबी उष्णता हस्तांतरण*(ln(बाहेरील व्यास/व्यासाच्या आत))/(2*pi*औष्मिक प्रवाहकता))
उभ्या पृष्ठभागांवर सीमा थर जाडी
​ LaTeX ​ जा सीमा थर जाडी = 3.93*बिंदूपासून YY अक्षापर्यंतचे अंतर*Prandtl क्रमांक^(-0.5)*(0.952+Prandtl क्रमांक)^0.25*स्थानिक ग्रॅशॉफ क्रमांक^(-0.25)
अग्रभागापासून X अंतरावर संवहनी वस्तुमान हस्तांतरण गुणांक
​ LaTeX ​ जा संवहनी वस्तुमान हस्तांतरण गुणांक = (2*औष्मिक प्रवाहकता)/सीमा थर जाडी

व्यास ज्यावरून अशांतता सुरू होते सुत्र

​LaTeX ​जा
व्यासाचा = ((5*10^5*किनेमॅटिक व्हिस्कोसिटी)/(रोटेशनल स्पीड))^(1/2)
D = ((5*10^5*u)/(w))^(1/2)

संवहन म्हणजे काय?

गॅस आणि द्रवपदार्थासारख्या द्रव्यांमधील रेणूंच्या मोठ्या प्रमाणात हालचालीद्वारे कन्व्हेक्शन हीट ट्रान्सफरची प्रक्रिया आहे. ऑब्जेक्ट आणि फ्लुईड दरम्यान प्रारंभिक उष्णता हस्तांतरण वाहून घेते, परंतु मोठ्या प्रमाणातील उष्णता हस्तांतरण द्रव गतीमुळे होते. कन्व्हेक्शन ही द्रवपदार्थाच्या वास्तविक गतीद्वारे उष्णता हस्तांतरणाची प्रक्रिया आहे. हे द्रव आणि वायूंमध्ये होते. ते नैसर्गिक किंवा सक्तीची असू शकते. यात द्रवपदार्थाच्या काही भागांचे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण होते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!