Thermische geleidbaarheid van transitiestroom Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Overgangsthermische geleidbaarheid = (Wervelviscositeit*Specifieke warmtecapaciteit)/Tijdelijk Prandtl-nummer
kT = (μT*c)/PrT
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Overgangsthermische geleidbaarheid - (Gemeten in Watt per meter per K) - De thermische geleidbaarheid van de overgang is de maat voor de warmteoverdracht door een materiaal tijdens de overgangsfase in een hypersonische stroming over een vlakke plaat.
Wervelviscositeit - (Gemeten in pascal seconde) - De wervelviscositeit is een maat voor de turbulente impulsoverdracht in een vloeistof en beïnvloedt de stromingseigenschappen rond oppervlakken in hypersonische omstandigheden.
Specifieke warmtecapaciteit - (Gemeten in Joule per kilogram per K) - De specifieke warmtecapaciteit is de hoeveelheid warmte-energie die nodig is om de temperatuur van een eenheidsmassa van een stof met één graad Celsius te verhogen.
Tijdelijk Prandtl-nummer - Het Transient Prandtl-getal is een dimensieloze grootheid die de relatie tussen thermische en impulsdiffusie bij transiënte warmteoverdracht tijdens hypersonische stroming kenmerkt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Wervelviscositeit: 22.03279 poise --> 2.203279 pascal seconde (Bekijk de conversie ​hier)
Specifieke warmtecapaciteit: 0.122 Kilojoule per kilogram per K --> 122 Joule per kilogram per K (Bekijk de conversie ​hier)
Tijdelijk Prandtl-nummer: 2.4 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
kT = (μT*c)/PrT --> (2.203279*122)/2.4
Evalueren ... ...
kT = 112.000015833333
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
112.000015833333 Watt per meter per K --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
112.000015833333 112 Watt per meter per K <-- Overgangsthermische geleidbaarheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Sanjay Krishna LinkedIn Logo
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 300+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Vinay Mishra LinkedIn Logo
Indian Institute for Aeronautical Engineering and Information Technology (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

Hypersonische overgang Rekenmachines

Statische dichtheid op overgangspunt
​ Gaan Statische dichtheid = (Overgangs-Reynolds-getal*Statische viscositeit)/(Statische snelheid*Locatie overgangspunt)
Statische snelheid op overgangspunt
​ Gaan Statische snelheid = (Overgangs-Reynolds-getal*Statische viscositeit)/(Statische dichtheid*Locatie overgangspunt)
Locatie van het overgangspunt
​ Gaan Locatie overgangspunt = (Overgangs-Reynolds-getal*Statische viscositeit)/(Statische snelheid*Statische dichtheid)
Overgang Reynoldsgetal
​ Gaan Overgangs-Reynolds-getal = (Statische dichtheid*Statische snelheid*Locatie overgangspunt)/Statische viscositeit

Thermische geleidbaarheid van transitiestroom Formule

​LaTeX ​Gaan
Overgangsthermische geleidbaarheid = (Wervelviscositeit*Specifieke warmtecapaciteit)/Tijdelijk Prandtl-nummer
kT = (μT*c)/PrT

Wat is het Prandtl-getal?

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!