टर्ब्युलेन्सवर आधारित रेले क्रमांक दिलेली प्रभावी थर्मल चालकता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
प्रभावी थर्मल चालकता = द्रवाची थर्मल चालकता*0.74*((Prandtl क्रमांक/(0.861+Prandtl क्रमांक))^0.25)*टर्ब्युलन्सवर आधारित रेले क्रमांक^0.25
kEff = kl*0.74*((Pr/(0.861+Pr))^0.25)*Rac^0.25
हे सूत्र 4 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
प्रभावी थर्मल चालकता - (मध्ये मोजली वॅट प्रति मीटर प्रति के) - प्रभावी थर्मल चालकता ही प्रति युनिट तापमानातील फरक प्रति युनिट क्षेत्रफळ सामग्रीच्या एकक जाडीद्वारे उष्णता हस्तांतरणाचा दर आहे.
द्रवाची थर्मल चालकता - (मध्ये मोजली वॅट प्रति मीटर प्रति के) - तापमान ग्रेडियंटमध्ये यादृच्छिक आण्विक गतीमुळे ऊर्जेची वाहतूक म्हणून द्रवाची थर्मल चालकता परिभाषित केली जाते.
Prandtl क्रमांक - Prandtl संख्या (Pr) किंवा Prandtl गट ही एक परिमाणविहीन संख्या आहे, ज्याला जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ लुडविग प्रँडटल याच्या नावावरून नाव देण्यात आले आहे, ज्याची व्याख्या थर्मल डिफ्युसिव्हिटी आणि संवेग प्रसरणाचे गुणोत्तर आहे.
टर्ब्युलन्सवर आधारित रेले क्रमांक - टर्ब्युलन्सवर आधारित रेले क्रमांक हे परिमाण नसलेले पॅरामीटर आहे जे तापमान आणि वरच्या आणि खालच्या घनतेच्या फरकांमुळे द्रवपदार्थाच्या थराच्या अस्थिरतेचे मोजमाप आहे.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
द्रवाची थर्मल चालकता: 1.01 वॅट प्रति मीटर प्रति के --> 1.01 वॅट प्रति मीटर प्रति के कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
Prandtl क्रमांक: 0.7 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
टर्ब्युलन्सवर आधारित रेले क्रमांक: 0.5 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
kEff = kl*0.74*((Pr/(0.861+Pr))^0.25)*Rac^0.25 --> 1.01*0.74*((0.7/(0.861+0.7))^0.25)*0.5^0.25
मूल्यांकन करत आहे ... ...
kEff = 0.514303380382873
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
0.514303380382873 वॅट प्रति मीटर प्रति के --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
0.514303380382873 0.514303 वॅट प्रति मीटर प्रति के <-- प्रभावी थर्मल चालकता
(गणना 00.013 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।

प्रभावी थर्मल चालकता आणि उष्णता हस्तांतरण कॅल्क्युलेटर

दोन्ही व्यासाचा विचार करून एकाग्र गोलांमध्ये उष्णता हस्तांतरण
​ LaTeX ​ जा एकाग्र गोलाकार दरम्यान उष्णता हस्तांतरण = (प्रभावी थर्मल चालकता*pi*(आत तापमान-बाहेरचे तापमान))*((बाहेरील व्यास*व्यासाच्या आत)/लांबी)
एकाग्र सिलेंडर्स दरम्यान वार्षिकीच्या जागेसाठी प्रति युनिट लांबी उष्णता हस्तांतरण
​ LaTeX ​ जा प्रति युनिट लांबी उष्णता हस्तांतरण = ((2*pi*प्रभावी थर्मल चालकता)/(ln(बाहेरील व्यास/व्यासाच्या आत)))*(आत तापमान-बाहेरचे तापमान)
एकाग्र सिलेंडर्समधील कंकणाकृती जागेसाठी प्रभावी थर्मल चालकता
​ LaTeX ​ जा प्रभावी थर्मल चालकता = प्रति युनिट लांबी उष्णता हस्तांतरण*((ln(बाहेरील व्यास/व्यासाच्या आत))/(2*pi)*(आत तापमान-बाहेरचे तापमान))
प्रभावी थर्मल चालकता प्रॅंडल क्रमांक दि
​ LaTeX ​ जा प्रभावी थर्मल चालकता = 0.386*द्रवाची थर्मल चालकता*(((Prandtl क्रमांक)/(0.861+Prandtl क्रमांक))^0.25)*(टर्ब्युलन्सवर आधारित रेले क्रमांक)^0.25

टर्ब्युलेन्सवर आधारित रेले क्रमांक दिलेली प्रभावी थर्मल चालकता सुत्र

​LaTeX ​जा
प्रभावी थर्मल चालकता = द्रवाची थर्मल चालकता*0.74*((Prandtl क्रमांक/(0.861+Prandtl क्रमांक))^0.25)*टर्ब्युलन्सवर आधारित रेले क्रमांक^0.25
kEff = kl*0.74*((Pr/(0.861+Pr))^0.25)*Rac^0.25

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!