Średnia liczba Nusselta do długości L podana liczba Reynoldsa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia liczba Nusselta = 0.037*(Liczba Reynoldsa^0.8)*(Numer Prandtla^0.33)
NuavgL = 0.037*(Re^0.8)*(Pr^0.33)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Średnia liczba Nusselta - Średnia liczba Nusselta to stosunek wymiany ciepła przez konwekcję (α) do wymiany ciepła przez samo przewodzenie.
Liczba Reynoldsa - Liczba Reynoldsa to stosunek sił bezwładności do sił lepkości w płynie, który jest poddawany względnemu ruchowi wewnętrznemu z powodu różnych prędkości płynu. Obszar, w którym te siły zmieniają zachowanie, jest nazywany warstwą graniczną, na przykład powierzchnia graniczna we wnętrzu rury.
Numer Prandtla - Liczba Prandtla (Pr) lub grupa Prandtla to liczba bezwymiarowa, nazwana na cześć niemieckiego fizyka Ludwiga Prandtla, zdefiniowana jako stosunek dyfuzyjności pędu do dyfuzyjności cieplnej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba Reynoldsa: 5000 --> Nie jest wymagana konwersja
Numer Prandtla: 0.7 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
NuavgL = 0.037*(Re^0.8)*(Pr^0.33) --> 0.037*(5000^0.8)*(0.7^0.33)
Ocenianie ... ...
NuavgL = 29.9405711499839
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
29.9405711499839 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
29.9405711499839 29.94057 <-- Średnia liczba Nusselta
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

11 Przepływ turbulentny Kalkulatory

Liczba Nusselta w odległości X od krawędzi czołowej przez analogię
​ Iść Liczba Nusselta (x) = ((Lokalny współczynnik tarcia/2)*Liczba Reynoldsa (x)*Numer Prandtla)/(1+12.8*((Lokalny współczynnik tarcia/2)^.5)*((Numer Prandtla^0.68)-1))
Lokalne naprężenie ścinające
​ Iść Naprężenie ścinające ściany = (0.0296*Gęstość płynu*(Swobodna prędkość strumienia)^2)/((Lokalny numer Reynoldsa)^(0.2))
Grubość hydrodynamicznej warstwy przyściennej przy X
​ Iść Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej = 0.381*Odległość od krawędzi czołowej*(Liczba Reynoldsa^(-0.2))
Liczba Nusselta w odległości x od krawędzi natarcia
​ Iść Liczba Nusselta (x) = 0.0296*(Liczba Reynoldsa (x)^0.8)*(Numer Prandtla^0.33)
Średnia liczba Nusselta do długości L podana liczba Reynoldsa
​ Iść Średnia liczba Nusselta = 0.037*(Liczba Reynoldsa^0.8)*(Numer Prandtla^0.33)
Lokalny współczynnik tarcia dla Re większy niż 100000000
​ Iść Lokalny współczynnik tarcia = 0.37*(log10(Liczba Reynoldsa (x)))^(-2.584)
Grubość hydrodynamicznej warstwy granicznej przy zadanej grubości przemieszczenia
​ Iść Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej = 8*Grubość przemieszczenia
Grubość przemieszczenia przy X
​ Iść Grubość przemieszczenia = Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej/8
Lokalny współczynnik tarcia
​ Iść Lokalny współczynnik tarcia = 0.0592*(Liczba Reynoldsa (x)^(-0.2))
Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej przy X przy danej grubości pędu
​ Iść Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej = (72/7)*Grubość pędu
Grubość pędu przy X
​ Iść Grubość pędu = (7/72)*Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej

Średnia liczba Nusselta do długości L podana liczba Reynoldsa Formułę

Średnia liczba Nusselta = 0.037*(Liczba Reynoldsa^0.8)*(Numer Prandtla^0.33)
NuavgL = 0.037*(Re^0.8)*(Pr^0.33)

Co to jest przepływ zewnętrzny?

W mechanice płynów przepływ zewnętrzny to taki przepływ, że warstwy graniczne rozwijają się swobodnie, bez ograniczeń narzuconych przez sąsiednie powierzchnie. W związku z tym zawsze będzie istniał obszar przepływu poza warstwą graniczną, w którym gradienty prędkości, temperatury i / lub stężenia są pomijalne. Można to zdefiniować jako przepływ płynu wokół ciała, które jest w nim całkowicie zanurzone. Przykładem może być ruch płynu po płaskiej płycie (nachylonej lub równoległej do prędkości swobodnego strumienia) i przepływ po zakrzywionych powierzchniach, takich jak kula, cylinder, płat lub łopatka turbiny, powietrze krążące wokół samolotu i woda opływająca okręty podwodne.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!