Specifieke warmte bij constante druk voor tijdelijke stroming Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk = (Tijdelijk Prandtl-nummer*Overgang thermische geleidbaarheid)/Eddy-viscositeit
Cp molar = (PrT*kT)/μT
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk - (Gemeten in Joule per Kelvin per mol) - Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk (van een gas) is de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van 1 mol van het gas met 1 °C te verhogen bij constante druk.
Tijdelijk Prandtl-nummer - Voorbijgaand Prandtl-getal is het gebabbelgetal van de stroom die binnenkomt wanneer de laminaire stroom de overgangsstroom verandert.
Overgang thermische geleidbaarheid - (Gemeten in Watt per meter per K) - Overgang thermische geleidbaarheid is de thermische geleidbaarheid van de vloeistof tijdens de overgang van laminaire naar turbulente stroming.
Eddy-viscositeit - (Gemeten in pascal seconde) - Wervelviscositeit is de evenredigheidsfactor die de turbulente overdracht van energie beschrijft als gevolg van bewegende wervels, die aanleiding geven tot tangentiële spanningen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Tijdelijk Prandtl-nummer: 2.4 --> Geen conversie vereist
Overgang thermische geleidbaarheid: 112 Watt per meter per K --> 112 Watt per meter per K Geen conversie vereist
Eddy-viscositeit: 20 poise --> 2 pascal seconde (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Cp molar = (PrT*kT)/μT --> (2.4*112)/2
Evalueren ... ...
Cp molar = 134.4
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
134.4 Joule per Kelvin per mol --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
134.4 Joule per Kelvin per mol <-- Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 300+ rekenmachines!

16 Hypersonische overgang Rekenmachines

Vergelijking van statische dichtheid met behulp van de momentumdikte van de grenslaag
​ Gaan Statische dichtheid = (Reynolds getal*Statische viscositeit)/(Statische snelheid*Momentumdikte grenslaag voor overgang)
Grenslaagmomentumdikte met behulp van Reynoldsgetal op overgangspunt
​ Gaan Momentumdikte grenslaag voor overgang = (Reynolds getal*Statische viscositeit)/(Statische snelheid*Statische dichtheid)
Statische snelheid met behulp van grenslaag-momentumdikte
​ Gaan Statische snelheid = (Reynolds getal*Statische viscositeit)/(Statische dichtheid*Momentumdikte grenslaag voor overgang)
Statische viscositeitsvergelijking met behulp van grenslaagmomentumdikte
​ Gaan Statische viscositeit = (Statische dichtheid*Statische snelheid*Momentumdikte grenslaag voor overgang)/Reynolds getal
Reynolds-getalvergelijking met behulp van grenslaag-momentumdikte
​ Gaan Reynolds getal = (Statische dichtheid*Statische snelheid*Momentumdikte grenslaag voor overgang)/Statische viscositeit
Statische dichtheid op overgangspunt
​ Gaan Statische dichtheid = (Overgang Reynoldsgetal*Statische viscositeit)/(Statische snelheid*Locatie Overgangspunt)
Statische snelheid op overgangspunt
​ Gaan Statische snelheid = (Overgang Reynoldsgetal*Statische viscositeit)/(Statische dichtheid*Locatie Overgangspunt)
Locatie van het overgangspunt
​ Gaan Locatie Overgangspunt = (Overgang Reynoldsgetal*Statische viscositeit)/(Statische snelheid*Statische dichtheid)
Statische viscositeit op het overgangspunt
​ Gaan Statische viscositeit = (Statische dichtheid*Statische snelheid*Locatie Overgangspunt)/Overgang Reynoldsgetal
Overgang Reynoldsgetal
​ Gaan Overgang Reynoldsgetal = (Statische dichtheid*Statische snelheid*Locatie Overgangspunt)/Statische viscositeit
Specifieke warmte bij constante druk voor tijdelijke stroming
​ Gaan Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk = (Tijdelijk Prandtl-nummer*Overgang thermische geleidbaarheid)/Eddy-viscositeit
Prandtl Aantal transitiestromen
​ Gaan Tijdelijk Prandtl-nummer = (Eddy-viscositeit*Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk)/Overgang thermische geleidbaarheid
Eddy-viscositeitsberekening
​ Gaan Eddy-viscositeit = (Overgang thermische geleidbaarheid*Tijdelijk Prandtl-nummer)/Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk
Thermische geleidbaarheid van transitiestroom
​ Gaan Overgang thermische geleidbaarheid = (Eddy-viscositeit*Specifieke warmte capaciteit)/Tijdelijk Prandtl-nummer
Lokaal Mach-nummer met behulp van Reynolds-getalvergelijking in het overgangsgebied
​ Gaan Lokaal Mach-nummer = Grenslaag Momentum Reynoldsgetal/100
Reynolds-getalvergelijking met behulp van lokaal Mach-nummer
​ Gaan Grenslaag Momentum Reynoldsgetal = 100*Lokaal Mach-nummer

Specifieke warmte bij constante druk voor tijdelijke stroming Formule

Molaire specifieke warmtecapaciteit bij constante druk = (Tijdelijk Prandtl-nummer*Overgang thermische geleidbaarheid)/Eddy-viscositeit
Cp molar = (PrT*kT)/μT

Wat is het Prandtl-nummer?

Het Prandtl-getal is een dimensieloos getal dat de verhouding van impulsdiffusie tot thermische diffusie benadert. Het Prandtl-nummer wordt vaak gebruikt bij berekeningen van warmteoverdracht en vrije en geforceerde convectie. Het hangt af van de vloeibare eigenschappen.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!