Współczynnik oporu płaskiego przepływu laminarnego przy użyciu liczby Schmidta Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik oporu = (2*Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej*(Liczba Schmidta^0.67))/Prędkość strumienia swobodnego
CD = (2*kL*(Sc^0.67))/u
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik oporu - Współczynnik oporu to bezwymiarowa wartość służąca do określania oporu stawianego przez obiekt w płynie, zazwyczaj powietrzu lub wodzie, w warunkach przepływu laminarnego.
Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej - (Mierzone w Metr na sekundę) - Współczynnik konwekcyjnego przenoszenia masy to szybkość przenoszenia masy między powierzchnią a poruszającym się płynem w reżimie przepływu laminarnego.
Liczba Schmidta - Liczba Schmidta to bezwymiarowa liczba stosowana do charakteryzowania przepływów płynów, w szczególności w przepływach laminarnych, w celu opisania stosunku dyfuzyjności pędu do dyfuzyjności masy.
Prędkość strumienia swobodnego - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość swobodnego strumienia to prędkość cieczy znajdującej się w dużej odległości od przeszkód lub granic, na którą nie ma wpływu obecność obiektu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej: 4E-05 Metr na sekundę --> 4E-05 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Liczba Schmidta: 12 --> Nie jest wymagana konwersja
Prędkość strumienia swobodnego: 0.464238 Metr na sekundę --> 0.464238 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CD = (2*kL*(Sc^0.67))/u --> (2*4E-05*(12^0.67))/0.464238
Ocenianie ... ...
CD = 0.000910753261737407
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.000910753261737407 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.000910753261737407 0.000911 <-- Współczynnik oporu
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nishan Poojary LinkedIn Logo
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Sagar S Kulkarni LinkedIn Logo
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Współczynnik transferu masy Kalkulatory

Konwekcyjny współczynnik przenoszenia masy płaskiego przepływu laminarnego przy użyciu współczynnika oporu
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej = (Współczynnik oporu*Prędkość strumienia swobodnego)/(2*(Liczba Schmidta^0.67))
Średnia liczba Sherwooda dla połączonego przepływu laminarnego i turbulentnego
​ LaTeX ​ Iść Średnia liczba Sherwooda = ((0.037*(Liczba Reynoldsa^0.8))-871)*(Liczba Schmidta^0.333)
Średnia liczba Sherwooda wewnętrznego przepływu turbulentnego
​ LaTeX ​ Iść Średnia liczba Sherwooda = 0.023*(Liczba Reynoldsa^0.83)*(Liczba Schmidta^0.44)
Średnia liczba Sherwooda dla przepływu turbulentnego płaskiej płyty
​ LaTeX ​ Iść Średnia liczba Sherwooda = 0.037*(Liczba Reynoldsa^0.8)

Przepływ laminarny Kalkulatory

Grubość warstwy granicznej przenoszenia masy płaskiej płyty w przepływie laminarnym
​ LaTeX ​ Iść Grubość warstwy granicznej transferu masy przy x = Grubość warstwy granicznej hydrodynamicznej*(Liczba Schmidta^(-0.333))
Lokalny numer Sherwooda dla płaskiej płyty w przepływie laminarnym
​ LaTeX ​ Iść Lokalny numer Sherwood = 0.332*(Lokalny numer Reynoldsa^0.5)*(Liczba Schmidta^0.333)
Liczba Sherwooda dla płaskiej płyty w przepływie laminarnym
​ LaTeX ​ Iść Średnia liczba Sherwooda = 0.664*(Liczba Reynoldsa^0.5)*(Liczba Schmidta^0.333)
Współczynnik oporu przepływu laminarnego z płaską płytą
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik oporu = 0.644/(Liczba Reynoldsa^0.5)

Współczynnik oporu płaskiego przepływu laminarnego przy użyciu liczby Schmidta Formułę

​LaTeX ​Iść
Współczynnik oporu = (2*Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej*(Liczba Schmidta^0.67))/Prędkość strumienia swobodnego
CD = (2*kL*(Sc^0.67))/u

Co to jest liczba Schmidta?

Liczba Schmidta jest bezwymiarową liczbą stosowaną w mechanice płynów do scharakteryzowania względnych efektów dyfuzyjności pędu (lepkości) i dyfuzyjności masy w płynie. Jest definiowana jako stosunek lepkości kinematycznej płynu do jego dyfuzyjności masy. Niska liczba Schmidta wskazuje, że pęd dyfunduje szybciej niż masa, co jest powszechne w gazach, podczas gdy wysoka liczba Schmidta sugeruje, że masa dyfunduje szybciej niż pęd, co jest typowe dla cieczy. Liczba Schmidta jest ważna w analizie procesów przenoszenia masy, takich jak dyfuzja i konwekcja, i jest powszechnie stosowana w inżynierii chemicznej, badaniach środowiskowych i projektowaniu wymienników ciepła. Zrozumienie liczby Schmidta pomaga inżynierom optymalizować procesy obejmujące przenoszenie masy i przepływ cieczy.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!