Prędkość swobodnego strumienia płaskiego przepływu laminarnego przy danym współczynniku tarcia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Prędkość swobodnego strumienia = (8*Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej*(Numer Schmidta^0.67))/Stopień tarcia
u = (8*kL*(Sc^0.67))/f
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Prędkość swobodnego strumienia - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość strumienia swobodnego definiuje się, gdy w pewnej odległości powyżej granicy prędkość osiąga stałą wartość, którą jest prędkość strumienia swobodnego.
Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej - (Mierzone w Metr na sekundę) - Współczynnik przenikania masy konwekcyjnej jest funkcją geometrii układu oraz prędkości i właściwości płynu zbliżoną do współczynnika przenikania ciepła.
Numer Schmidta - Liczba Schmidta (Sc) jest liczbą bezwymiarową definiowaną jako stosunek dyfuzyjności pędu (lepkości kinematycznej) i dyfuzyjności masy.
Stopień tarcia - Współczynnik tarcia lub wykres Moody'ego to wykres względnej chropowatości (e/D) rury w funkcji liczby Reynoldsa.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej: 0.0095 Metr na sekundę --> 0.0095 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Numer Schmidta: 12 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopień tarcia: 0.63 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
u = (8*kL*(Sc^0.67))/f --> (8*0.0095*(12^0.67))/0.63
Ocenianie ... ...
u = 0.637565014422742
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.637565014422742 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.637565014422742 0.637565 Metr na sekundę <-- Prędkość swobodnego strumienia
(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!

6 Prędkość swobodnego strumienia Kalkulatory

Prędkość swobodnego strumienia płaskiego przepływu laminarnego
​ Iść Prędkość swobodnego strumienia = (Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej*(Numer Schmidta^0.67)*(Liczba Reynoldsa^0.5))/(0.322)
Prędkość swobodnego strumienia płaskiej płyty o połączonym laminarnym przepływie turbulentnym
​ Iść Prędkość swobodnego strumienia = (Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej*(Numer Schmidta^0.67)*(Liczba Reynoldsa^0.2))/0.0286
Prędkość swobodnego strumienia płaskiej płyty o łącznym przepływie przy danym współczynniku oporu
​ Iść Prędkość swobodnego strumienia = (2*Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej*(Numer Schmidta^0.67))/Współczynnik przeciągania
Prędkość swobodnego strumienia płaskiego przepływu laminarnego przy danym współczynniku oporu
​ Iść Prędkość swobodnego strumienia = (2*Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej*(Numer Schmidta^0.67))/Współczynnik przeciągania
Prędkość swobodnego strumienia płaskiego przepływu laminarnego przy danym współczynniku tarcia
​ Iść Prędkość swobodnego strumienia = (8*Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej*(Numer Schmidta^0.67))/Stopień tarcia
Prędkość swobodnego strumienia płaskiej płyty w wewnętrznym przepływie turbulentnym
​ Iść Prędkość swobodnego strumienia = (8*Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej*(Numer Schmidta^0.67))/Stopień tarcia

Prędkość swobodnego strumienia płaskiego przepływu laminarnego przy danym współczynniku tarcia Formułę

Prędkość swobodnego strumienia = (8*Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej*(Numer Schmidta^0.67))/Stopień tarcia
u = (8*kL*(Sc^0.67))/f

Co to jest konwekcyjny transfer masy?

Przenoszenie masy przez konwekcję obejmuje transport materiału między powierzchnią graniczną (taką jak powierzchnia ciała stałego lub cieczy) a poruszającą się cieczą lub między dwoma względnie niemieszającymi się ze sobą poruszającymi się płynami. W typie konwekcji wymuszonej ciecz przemieszcza się pod wpływem siły zewnętrznej (różnicy ciśnień) jak w przypadku tłoczenia cieczy pompami, a gazów sprężarkami. Naturalne prądy konwekcyjne powstają w przypadku jakichkolwiek zmian gęstości w fazie płynnej. Zmiana gęstości może wynikać z różnic temperatur lub stosunkowo dużych różnic stężeń.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!