द्रव थर्मल चालकता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
औष्मिक प्रवाहकता = (0.386*संदर्भ थर्मल चालकता)/(((Prandtl क्रमांक)/(0.861+Prandtl क्रमांक)^0.25)*टर्ब्युलेन्स रेले नंबर(टी)^0.25)
ke = (0.386*k0)/(((Pr)/(0.861+Pr)^0.25)*Ra^0.25)
हे सूत्र 4 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
औष्मिक प्रवाहकता - (मध्ये मोजली वॅट प्रति मीटर प्रति के) - थर्मल चालकता ही विशिष्ट सामग्रीमधून उष्णतेच्या उत्तीर्णतेचा दर आहे, प्रति युनिट अंतरावर एक अंश तापमान ग्रेडियंट असलेल्या युनिट क्षेत्रातून प्रत्येक युनिट वेळेत उष्णतेच्या प्रवाहाचे प्रमाण म्हणून व्यक्त केले जाते.
संदर्भ थर्मल चालकता - संदर्भ थर्मल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे तुम्ही काम करत असलेल्या द्रवाची संदर्भ थर्मल चालकता.
Prandtl क्रमांक - Prandtl Number (Pr) किंवा Prandtl गट ही एक परिमाणविहीन संख्या आहे, ज्याचे नाव जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ लुडविग प्रँड्टल यांच्या नावावर आहे, ज्याची व्याख्या थर्मल डिफ्युसिव्हिटी आणि संवेग प्रसरणाचे गुणोत्तर आहे.
टर्ब्युलेन्स रेले नंबर(टी) - Turbulence Rayleigh Number(t) हा एक आकारहीन पॅरामीटर आहे जो वरच्या आणि तळाशी तापमान आणि घनतेच्या फरकांमुळे द्रवपदार्थाच्या थराच्या अस्थिरतेचे मोजमाप आहे.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
संदर्भ थर्मल चालकता: 0.606 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
Prandtl क्रमांक: 0.7 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
टर्ब्युलेन्स रेले नंबर(टी): 100.45 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
ke = (0.386*k0)/(((Pr)/(0.861+Pr)^0.25)*Ra^0.25) --> (0.386*0.606)/(((0.7)/(0.861+0.7)^0.25)*100.45^0.25)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
ke = 0.117984546975929
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
0.117984546975929 वॅट प्रति मीटर प्रति के --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
0.117984546975929 0.117985 वॅट प्रति मीटर प्रति के <-- औष्मिक प्रवाहकता
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित निशान पुजारी LinkedIn Logo
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 LinkedIn Logo
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

द्रव थर्मल चालकता सुत्र

​LaTeX ​जा
औष्मिक प्रवाहकता = (0.386*संदर्भ थर्मल चालकता)/(((Prandtl क्रमांक)/(0.861+Prandtl क्रमांक)^0.25)*टर्ब्युलेन्स रेले नंबर(टी)^0.25)
ke = (0.386*k0)/(((Pr)/(0.861+Pr)^0.25)*Ra^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!