Film temperatuur Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Filmtemperatuur: = (Plaatoppervlaktetemperatuur+Vloeistoftemperatuur vrije stroom)/2
Tf = (Tw+T∞)/2
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Filmtemperatuur: - (Gemeten in Kelvin) - Filmtemperatuur is de temperatuurwaarde van de film.
Plaatoppervlaktetemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - De oppervlaktetemperatuur van de plaat is de temperatuur aan het oppervlak van de plaat.
Vloeistoftemperatuur vrije stroom - (Gemeten in Kelvin) - De temperatuur van de vrije stroomvloeistof is de temperatuur van de vloeistof in de snelheid van de vrije stroom.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Plaatoppervlaktetemperatuur: 30 Celsius --> 303.15 Kelvin (Bekijk de conversie ​hier)
Vloeistoftemperatuur vrije stroom: 70 Celsius --> 343.15 Kelvin (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Tf = (Tw+T∞)/2 --> (303.15+343.15)/2
Evalueren ... ...
Tf = 323.15
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
323.15 Kelvin -->50 Celsius (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
50 Celsius <-- Filmtemperatuur:
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Instituut voor Technologie en Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 500+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Anshika Arya
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2500+ rekenmachines!

15 Laminaire stroming Rekenmachines

Gemiddeld temperatuurverschil tussen plaat en vloeistof
​ Gaan Gemiddeld temperatuurverschil = ((Warmtestroom*Afstand L/Warmtegeleiding))/(0.679*(Reynoldsnummer op locatie L^0.5)*(Prandtl-nummer^0.333))
Vrije stroomsnelheid gegeven lokale wrijvingscoëfficiënt
​ Gaan Vrije stroomsnelheid = sqrt((2*Wandschuifspanning)/(Dikte*Lokale wrijvingscoëfficiënt))
Dichtheid gegeven lokale wrijvingscoëfficiënt
​ Gaan Dikte = 2*Wandschuifspanning/(Lokale wrijvingscoëfficiënt*(Vrije stroomsnelheid^2))
Wandschuifspanning
​ Gaan Wandschuifspanning = (Lokale wrijvingscoëfficiënt*Dikte*(Vrije stroomsnelheid^2))/2
Lokale wrijvingscoëfficiënt voor externe stroming
​ Gaan Lokale wrijvingscoëfficiënt = 2*Wandschuifspanning/(Dikte*Vrije stroomsnelheid^2)
Hydrodynamische grenslaagdikte op afstand X van voorrand
​ Gaan Hydrodynamische grenslaagdikte = 5*Afstand van punt tot YY-as*Reynoldsgetal(x)^(-0.5)
Film temperatuur
​ Gaan Filmtemperatuur: = (Plaatoppervlaktetemperatuur+Vloeistoftemperatuur vrije stroom)/2
Dikte thermische grenslaag op afstand X van voorrand
​ Gaan Thermische grenslaagdikte = Hydrodynamische grenslaagdikte*Prandtl-nummer^(-0.333)
Vloeistoftemperatuur in vrije stroom
​ Gaan Vloeistoftemperatuur vrije stroom = 2*Filmtemperatuur:-Plaatoppervlaktetemperatuur
Plaat oppervlaktetemperatuur
​ Gaan Plaatoppervlaktetemperatuur = 2*Filmtemperatuur:-Vloeistoftemperatuur vrije stroom
Wrijvingscoëfficiënt gegeven Stantongetal
​ Gaan Wrijvingscoëfficiënt = 2*Stanton-nummer*(Prandtl-nummer^(2/3))
Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt
​ Gaan Gemiddelde wrijvingscoëfficiënt = 1.328*Reynoldsgetal(x)^(-0.5)
Lokale wrijvingscoëfficiënt gegeven Reynoldsgetal
​ Gaan Lokale wrijvingscoëfficiënt = 0.664*Reynoldsgetal(x)^(-0.5)
Verplaatsingsdikte
​ Gaan Verplaatsingsdikte = Hydrodynamische grenslaagdikte/3
Momentum dikte
​ Gaan Momentumdikte = Hydrodynamische grenslaagdikte/7

Film temperatuur Formule

Filmtemperatuur: = (Plaatoppervlaktetemperatuur+Vloeistoftemperatuur vrije stroom)/2
Tf = (Tw+T∞)/2

Wat is externe stroming?

In de vloeistofmechanica is externe stroming een zodanige stroming dat grenslagen zich vrij ontwikkelen, zonder beperkingen opgelegd door aangrenzende oppervlakken. Dienovereenkomstig zal er altijd een gebied van de stroming buiten de grenslaag bestaan waarin snelheids-, temperatuur- en / of concentratiegradiënten verwaarloosbaar zijn. Het kan worden gedefinieerd als de stroming van een vloeistof rond een lichaam dat er volledig in is ondergedompeld. Een voorbeeld omvat vloeiende beweging over een vlakke plaat (hellend of parallel aan de vrije stroomsnelheid) en stroming over gebogen oppervlakken zoals een bol, cilinder, vleugelprofiel of turbineblad, lucht die rond een vliegtuig stroomt en water dat rond de onderzeeërs stroomt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!