Reynolds-getal gegeven Darcy-wrijvingsfactor Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Reynolds getal = 64/Darcy wrijvingsfactor
Re = 64/df
Deze formule gebruikt 2 Variabelen
Variabelen gebruikt
Reynolds getal - Het Reynoldsgetal is de verhouding tussen traagheidskrachten en viskeuze krachten in een vloeistof die wordt onderworpen aan relatieve interne beweging als gevolg van verschillende vloeistofsnelheden. Een gebied waar deze krachten het gedrag veranderen, staat bekend als een grenslaag, zoals het grensvlak in het inwendige van een buis.
Darcy wrijvingsfactor - Darcy Wrijvingsfactor wordt aangeduid met f. De waarde hangt af van het Reynoldsgetal Re van de stroming en van de relatieve ruwheid ε / D van de buis. Deze kan worden verkregen uit de grafiek van Moody's.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Darcy wrijvingsfactor: 0.5 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Re = 64/df --> 64/0.5
Evalueren ... ...
Re = 128
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
128 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
128 <-- Reynolds getal
(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

Nusselt-nummer van Sieder-Tate voor kortere buizen
​ Gaan Nusselt-nummer = ((1.86)*((Reynolds getal)^(1/3))*((Prandtl-nummer)^(1/3))*((Diameter buis/Lengte van cilinder)^(1/3))*((Vloeistofviscositeit (bij vloeibare bulktemperatuur)/Vloeistofviscositeit (bij buiswandtemperatuur))^(0.14)))
Nusselt-nummer voor hydrodynamische lengte volledig ontwikkeld en thermische lengte nog in ontwikkeling
​ Gaan Nusselt-nummer = 3.66+((0.0668*(Diameter/Lengte)*Reynolds nummer dia*Prandtl-nummer)/(1+0.04*((Diameter/Lengte)*Reynolds nummer dia*Prandtl-nummer)^0.67))
Nusselt-nummer voor gelijktijdige ontwikkeling van hydrodynamische en thermische lagen
​ Gaan Nusselt-nummer = 3.66+((0.104*(Reynolds nummer dia*Prandtl-nummer*(Diameter/Lengte)))/(1+0.16*(Reynolds nummer dia*Prandtl-nummer*(Diameter/Lengte))^0.8))
Nusselt-nummer voor gelijktijdige ontwikkeling van hydrodynamische en thermische lagen voor vloeistoffen
​ Gaan Nusselt-nummer = 1.86*(((Reynolds nummer dia*Prandtl-nummer)/(Lengte/Diameter))^0.333)*(Dynamische viscositeit bij bulktemperatuur/Dynamische viscositeit bij muurtemperatuur)^0.14
Nusselt-nummer voor thermische ontwikkeling van korte buizen
​ Gaan Nusselt-nummer = 1.30*((Reynolds nummer dia*Prandtl-nummer)/(Lengte/Diameter))^0.333
Nusselt-nummer voor korte lengtes
​ Gaan Nusselt-nummer = 1.67*(Reynolds nummer dia*Prandtl-nummer*Diameter/Lengte)^0.333
Diameter van thermische invoerbuis
​ Gaan Diameter = Lengte/(0.04*Reynolds nummer dia*Prandtl-nummer)
Thermische ingangslengte
​ Gaan Lengte = 0.04*Reynolds nummer dia*Diameter*Prandtl-nummer
Stanton-nummer voor Colburn-analogie
​ Gaan Stanton-nummer = Darcy wrijvingsfactor/(8*(Prandtl-nummer^0.67))
De j-factor van Colburn
​ Gaan De j-factor van Colburn = Stanton-nummer*(Prandtl-nummer)^(2/3)
Darcy-wrijvingsfactor voor Colburn-analogie
​ Gaan Darcy wrijvingsfactor = 8*Stanton-nummer*Prandtl-nummer^0.67
Diameter van hydrodynamische ingangsbuis
​ Gaan Diameter = Lengte/(0.04*Reynolds nummer dia)
Hydrodynamische instaplengte
​ Gaan Lengte = 0.04*Diameter*Reynolds nummer dia
Darcy wrijvingsfactor
​ Gaan Darcy wrijvingsfactor = 64/Reynolds nummer dia
Reynolds-getal gegeven Darcy-wrijvingsfactor
​ Gaan Reynolds getal = 64/Darcy wrijvingsfactor

Reynolds-getal gegeven Darcy-wrijvingsfactor Formule

Reynolds getal = 64/Darcy wrijvingsfactor
Re = 64/df

Wat is interne stroom?

interne stroom is een stroom waarvoor de vloeistof wordt opgesloten door een oppervlak. Daarom kan de grenslaag zich niet ontwikkelen zonder uiteindelijk te worden beperkt. De interne stroomconfiguratie vertegenwoordigt een handige geometrie voor verwarmings- en koelvloeistoffen die worden gebruikt in technologieën voor chemische verwerking, omgevingscontrole en energieconversie. Een voorbeeld is stroming in een buis.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!