Liczba Nusselta dla metali ciekłych podana liczba Peclet Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Numer Nusselta = (0.8237-ln(Liczba pekletów^0.5))^-1
Nu = (0.8237-ln(Pe^0.5))^-1
Ta formuła używa 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
ln - Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej., ln(Number)
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 pekletów - Liczba pekletów jest miarą względnego znaczenia adwekcji w porównaniu z dyfuzją, gdzie duża liczba wskazuje na rozkład zdominowany przez adwekcję, a mała wskazuje na przepływ rozproszony.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba pekletów: 0.5 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Nu = (0.8237-ln(Pe^0.5))^-1 --> (0.8237-ln(0.5^0.5))^-1
Ocenianie ... ...
Nu = 0.854501040018141
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.854501040018141 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.854501040018141 0.854501 <-- 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 Rajat Vishwakarma
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

12 Przepływ nad cylindrami Kalkulatory

Liczba Nusselta przy danej lepkości dynamicznej
​ Iść Numer Nusselta = (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 w wymuszonej konwekcji dla przepływu krzyżowego
​ Iść Numer Nusselta = 0.3+(((((0.62)*((Liczba Reynoldsa)^(1/2))*((Numer Prandtla)^(1/3))))/((1+((0.4/Numer Prandtla)^(2/3)))^(1/4)))*((1+((Liczba Reynoldsa/282000)^(5/8)))^(4/5)))
Liczba Nusselta dla ciekłych metali i silikonów o wyższej wartości liczby Reynoldsa
​ Iść Numer Nusselta = 0.3+((0.62*(Liczba Reynoldsa^0.5)*(Numer Prandtla^0.333))/(1+((0.4/Numer Prandtla)^0.67))^0.25)*(1+(Diagram liczby Reynoldsa/282000)^0.5)
Liczba Nusselta dla ciekłych metali i silikonów
​ Iść Numer Nusselta = 0.3+((0.62*(Liczba Reynoldsa^0.5)*(Numer Prandtla^0.333))/(1+((0.4/Numer Prandtla)^0.67))^0.25)*(1+(Liczba Reynoldsa/282000)^0.625)^0.8
Liczba Nusselta, gdy zmiana właściwości jest większa z powodu zmian temperatury
​ Iść Numer Nusselta = 0.25*(Liczba Reynoldsa^0.6)*(Numer Prandtla^0.38)*(Liczba Prandtla w temperaturze folii/Liczba Prandtla w temperaturze ściany)^0.25
Liczba Nusselt dla płynów
​ Iść Numer Nusselta = (0.35+((0.56)*(Diagram liczby Reynoldsa)^(0.52)))*((Numer Prandtla)^(0.333))
Liczba Nusselt na podstawie średnicy
​ Iść Numer Nusselta = (0.35+0.56*(Liczba Reynoldsa^0.52))*Numer Prandtla^0.33
Liczba Nusselta dla cieczy i gazów
​ Iść Numer Nusselta = (0.43+0.50*(Liczba Reynoldsa^0.5))*Numer Prandtla^0.38
Liczba Nusselta dla metali ciekłych podana liczba Peclet
​ Iść Numer Nusselta = (0.8237-ln(Liczba pekletów^0.5))^-1
Liczba Nusselta dla cieczy o wyższej liczbie Pecleta
​ Iść Numer Nusselta = 1.25*(Liczba pekletów^0.413)
Liczba Nusselta dla ciekłych metali o stałym strumieniu ciepła
​ Iść Numer Nusselta = 1.145*Liczba pekletów^0.5
Liczba Nusselta dla ciekłych metali o stałej temperaturze ścianki
​ Iść Numer Nusselta = 1.05*Liczba pekletów^0.5

Liczba Nusselta dla metali ciekłych podana liczba Peclet Formułę

Numer Nusselta = (0.8237-ln(Liczba pekletów^0.5))^-1
Nu = (0.8237-ln(Pe^0.5))^-1

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!