Grubość pędu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Grubość pędu = Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej/7
θ = 𝛿hx/7
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Grubość pędu - (Mierzone w Metr) - Grubość pędu to grubość spowodowana pędem płynu.
Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej - (Mierzone w Metr) - Grubość hydrodynamicznej warstwy granicznej to grubość hydrodynamicznej granicy w odległości X.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej: 2 Metr --> 2 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
θ = 𝛿hx/7 --> 2/7
Ocenianie ... ...
θ = 0.285714285714286
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.285714285714286 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.285714285714286 0.285714 Metr <-- Grubość pędu
(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 Rajat Vishwakarma
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma zweryfikował ten kalkulator i 400+ 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

Grubość pędu Formułę

Grubość pędu = Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej/7
θ = 𝛿hx/7

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!