Średnia różnica temperatur między płytą a cieczą Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia różnica temperatur = ((Strumień ciepła*Odległość l/Przewodność cieplna))/(0.679*(Numer Reynoldsa w lokalizacji L^0.5)*(Numer Prandtla^0.333))
δTavg = ((q'*L/k))/(0.679*(ReL^0.5)*(Pr^0.333))
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Średnia różnica temperatur - (Mierzone w kelwin) - Średnia różnica temperatur to średnia wartość różnicy temperatur między dwiema wartościami.
Strumień ciepła - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy) - Strumień ciepła to szybkość wymiany ciepła na jednostkę powierzchni, normalna do kierunku przepływu ciepła. Jest oznaczony literą „q”.
Odległość l - (Mierzone w Metr) - Odległość L to odległość od krawędzi natarcia.
Przewodność cieplna - (Mierzone w Wat na metr na K) - Przewodność cieplna to szybkość przepływu ciepła przez określony materiał, wyrażona jako ilość ciepła przepływającego w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni z gradientem temperatury wynoszącym jeden stopień na jednostkę odległości.
Numer Reynoldsa w lokalizacji L - Liczba Reynoldsa w miejscu L jest oznaczona symbolem ReL. Służy do określenia typu przepływu jako laminarnego lub turbulentnego podczas przepływu przez rurę.
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
Strumień ciepła: 40 Wat na metr kwadratowy --> 40 Wat na metr kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Odległość l: 0.05 Metr --> 0.05 Metr Nie jest wymagana konwersja
Przewodność cieplna: 10.18 Wat na metr na K --> 10.18 Wat na metr na K Nie jest wymagana konwersja
Numer Reynoldsa w lokalizacji L: 8 --> Nie jest wymagana konwersja
Numer Prandtla: 0.7 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
δTavg = ((q'*L/k))/(0.679*(ReL^0.5)*(Pr^0.333)) --> ((40*0.05/10.18))/(0.679*(8^0.5)*(0.7^0.333))
Ocenianie ... ...
δTavg = 0.115199290033001
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.115199290033001 kelwin -->-273.034800709967 Celsjusz (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-273.034800709967 -273.034801 Celsjusz <-- Średnia różnica temperatur
(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!

15 Przepływ laminarny Kalkulatory

Średnia różnica temperatur między płytą a cieczą
​ Iść Średnia różnica temperatur = ((Strumień ciepła*Odległość l/Przewodność cieplna))/(0.679*(Numer Reynoldsa w lokalizacji L^0.5)*(Numer Prandtla^0.333))
Prędkość swobodnego strumienia przy lokalnym współczynniku tarcia
​ Iść Swobodna prędkość strumienia = sqrt((2*Naprężenie ścinające ściany)/(Gęstość*Lokalny współczynnik tarcia))
Gęstość z podanym lokalnym współczynnikiem tarcia
​ Iść Gęstość = 2*Naprężenie ścinające ściany/(Lokalny współczynnik tarcia*(Swobodna prędkość strumienia^2))
Naprężenie ścinające ściany
​ Iść Naprężenie ścinające ściany = (Lokalny współczynnik tarcia*Gęstość*(Swobodna prędkość strumienia^2))/2
Lokalny współczynnik tarcia dla przepływu zewnętrznego
​ Iść Lokalny współczynnik tarcia = 2*Naprężenie ścinające ściany/(Gęstość*Swobodna prędkość strumienia^2)
Grubość termicznej warstwy granicznej w odległości X od krawędzi natarcia
​ Iść Grubość termicznej warstwy granicznej = Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej*Numer Prandtla^(-0.333)
Grubość hydrodynamicznej warstwy przyściennej w odległości X od krawędzi natarcia
​ Iść Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej = 5*Odległość od punktu do osi YY*Liczba Reynoldsa (x)^(-0.5)
Temperatura folii
​ Iść Temperatura folii = (Temperatura powierzchni płyty+Temperatura płynu w strumieniu swobodnym)/2
Temperatura płynu w swobodnym strumieniu
​ Iść Temperatura płynu w strumieniu swobodnym = 2*Temperatura folii-Temperatura powierzchni płyty
Temperatura powierzchni płyty
​ Iść Temperatura powierzchni płyty = 2*Temperatura folii-Temperatura płynu w strumieniu swobodnym
Współczynnik tarcia dla liczby Stantona
​ Iść Współczynnik tarcia = 2*Numer Stantona*(Numer Prandtla^(2/3))
Grubość przemieszczenia
​ Iść Grubość przemieszczenia = Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej/3
Lokalny współczynnik tarcia dla liczby Reynoldsa
​ Iść Lokalny współczynnik tarcia = 0.664*Liczba Reynoldsa (x)^(-0.5)
Średni współczynnik tarcia
​ Iść Średni współczynnik tarcia = 1.328*Liczba Reynoldsa (x)^(-0.5)
Grubość pędu
​ Iść Grubość pędu = Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej/7

Średnia różnica temperatur między płytą a cieczą Formułę

Średnia różnica temperatur = ((Strumień ciepła*Odległość l/Przewodność cieplna))/(0.679*(Numer Reynoldsa w lokalizacji L^0.5)*(Numer Prandtla^0.333))
δTavg = ((q'*L/k))/(0.679*(ReL^0.5)*(Pr^0.333))

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!