Liczba Nusselta dotycząca spadających kropli cieczy Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Numer Nusselta = 2+(0.62*(Liczba Reynoldsa^0.5)*(Numer Prandtla^0.333)*(25*(Odległość spadania/Średnica))^(-0.7))
Nu = 2+(0.62*(Re^0.5)*(Pr^0.333)*(25*(x/D))^(-0.7))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Numer Nusselta - Liczba Nusselta to stosunek konwekcyjnego do przewodzącego przenoszenia ciepła na granicy w płynie. Konwekcja obejmuje zarówno adwekcję, jak i dyfuzję.
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.
Odległość spadania - (Mierzone w Metr) - Odległość spadania to odległość od punktu, w którym kropla spada do punktu, w którym uderza w ziemię.
Średnica - (Mierzone w Metr) - Średnica to linia prosta przechodząca z boku na bok przez środek ciała lub figury, zwłaszcza koła lub kuli.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba Reynoldsa: 5000 --> Nie jest wymagana konwersja
Numer Prandtla: 0.7 --> Nie jest wymagana konwersja
Odległość spadania: 0.1 Metr --> 0.1 Metr Nie jest wymagana konwersja
Średnica: 10 Metr --> 10 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Nu = 2+(0.62*(Re^0.5)*(Pr^0.333)*(25*(x/D))^(-0.7)) --> 2+(0.62*(5000^0.5)*(0.7^0.333)*(25*(0.1/10))^(-0.7))
Ocenianie ... ...
Nu = 104.739236252
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
104.739236252 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
104.739236252 104.7392 <-- Numer 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 Ravi Chiyani
Instytut Technologii i Nauki Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Ravi Chiyani zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

8 Przepływ nad kulą Kalkulatory

Liczba Nusselta dla gazów i cieczy
​ Iść Numer Nusselta = 2+(0.4*(Liczba Reynoldsa^0.5)+0.06*(Liczba Reynoldsa^0.67))*(Numer Prandtla^0.4)*(Lepkość dynamiczna w temperaturze swobodnego strumienia/Lepkość dynamiczna w temperaturze ściany)^0.25
Liczba Nusselta dla olejów i wody
​ Iść Numer Nusselta = (1.2+0.53*(Liczba Reynoldsa^0.54))/((Numer Prandtla^-0.3)*(Lepkość dynamiczna w temperaturze ściany/Lepkość dynamiczna w temperaturze swobodnego strumienia)^0.25)
Liczba Nusselta dotycząca spadających kropli cieczy
​ Iść Numer Nusselta = 2+(0.62*(Liczba Reynoldsa^0.5)*(Numer Prandtla^0.333)*(25*(Odległość spadania/Średnica))^(-0.7))
Numer Nusselta dla powietrza
​ Iść Numer Nusselta = 430+((5*(10^-3))*(Liczba Reynoldsa))+((0.025*(10^-9))*(Liczba Reynoldsa^2))-((3.1*(10^-17))*(Liczba Reynoldsa^3))
Liczba Nusselta dla gazów
​ Iść Numer Nusselta = 2+(0.25*Liczba Reynoldsa+(3*10^-4)*(Liczba Reynoldsa^1.6))^0.5
Liczba Nusselta dla cieczy do przepływu zewnętrznego
​ Iść Numer Nusselta = (0.97+0.68*(Liczba Reynoldsa^0.5))/(Numer Prandtla^-0.3)
Liczba Nusselta dla ciekłych metali
​ Iść Numer Nusselta = 2+(0.386*(Liczba Reynoldsa*Numer Prandtla)^0.5)
Numer Nusselta
​ Iść Numer Nusselta = 0.37*Liczba Reynoldsa^0.6

Liczba Nusselta dotycząca spadających kropli cieczy Formułę

Numer Nusselta = 2+(0.62*(Liczba Reynoldsa^0.5)*(Numer Prandtla^0.333)*(25*(Odległość spadania/Średnica))^(-0.7))
Nu = 2+(0.62*(Re^0.5)*(Pr^0.333)*(25*(x/D))^(-0.7))

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!