Numer Nusselta dla krótkich rur Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Numer Nusselt dla krótkich rur = Numer Nusselta*(1+(stała/(Długość/Średnica)))
NuAvg = Nu*(1+(a/(L/D)))
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Numer Nusselt dla krótkich rur - Liczba Nusselta dla krótkich rur jest miarą stosunku między przenoszeniem ciepła przez konwekcję a przewodzeniem ciepła przez samo przewodzenie w rurach o małych długościach.
Numer Nusselta - Liczba Nusselta to stosunek konwekcyjnego do przewodzącego przenoszenia ciepła na granicy w płynie. Konwekcja obejmuje zarówno adwekcję, jak i dyfuzję.
stała - Stała a jest stałą empiryczną określoną zgodnie z warunkami równania Sutherlanda.
Długość - (Mierzone w Metr) - Długość to miara lub zakres czegoś od końca do końca.
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
Numer Nusselta: 5 --> Nie jest wymagana konwersja
stała: 2.4 --> Nie jest wymagana konwersja
Długość: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Średnica: 10 Metr --> 10 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
NuAvg = Nu*(1+(a/(L/D))) --> 5*(1+(2.4/(3/10)))
Ocenianie ... ...
NuAvg = 45
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
45 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
45 <-- Numer Nusselt dla krótkich rur
(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!

14 Przepływ turbulentny Kalkulatory

Numer Nusselta dla rur gładkich
​ Iść Numer Nusselta = 0.027*(Diagram liczby Reynoldsa^0.8)*(Numer Prandtla^0.333)*(Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze/Lepkość dynamiczna w temperaturze ściany)^0.14
Liczba Nusselta podana lepkość płynu
​ Iść Numer Nusselta = ((0.027)*((Liczba Reynoldsa)^(0.8)))*((Numer Prandtla)^(1/3))*((Średnia lepkość płynu/Lepkość ścianki)^(0.14))
Współczynnik tarcia dla rur szorstkich
​ Iść Stopień tarcia = 1.325/((ln((Chropowatość powierzchni/3.7*Średnica)+(5.74/(Liczba Reynoldsa^0.9))))^2)
Numer Nusselta w rejonie wejścia
​ Iść Numer Nusselta = 0.036*(Diagram liczby Reynoldsa^0.8)*(Numer Prandtla^0.33)*(Średnica/Długość)^0.055
Numer Nusselta dla krótkich rur
​ Iść Numer Nusselt dla krótkich rur = Numer Nusselta*(1+(stała/(Długość/Średnica)))
Liczba Nusselta dla stałego strumienia ciepła
​ Iść Numer Nusselta = 4.82+0.0185*(Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla)^0.827
Liczba Nusselta dla ciekłych metali przy stałej temperaturze ścianki
​ Iść Numer Nusselta = 5+0.025*(Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla)^0.8
Liczba Nusselta dla gładkich rurek i w pełni rozwiniętego przepływu
​ Iść Numer Nusselta = 0.625*(Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla)^0.4
Współczynnik tarcia dla Re większy niż 2300
​ Iść Stopień tarcia = 0.25*(1.82*log10(Diagram liczby Reynoldsa)-1.64)^-2
Liczba Stantona w temperaturze masowej
​ Iść Numer Stantona = Stopień tarcia/(8*(Numer Prandtla^0.67))
Współczynnik tarcia dla analogii Colburna szorstkiej rury
​ Iść Stopień tarcia = 8*Numer Stantona*(Numer Prandtla^0.67)
Współczynnik tarcia dla Re większego niż 10000
​ Iść Stopień tarcia = 0.184*Diagram liczby Reynoldsa^(-0.2)
Współczynnik tarcia dla przejściowego przepływu turbulentnego
​ Iść Stopień tarcia = 0.316*Diagram liczby Reynoldsa^-0.25
Numer Nusselta dla regionu wejścia termicznego
​ Iść Numer Nusselta = 3.0*Diagram liczby Reynoldsa^0.0833

Numer Nusselta dla krótkich rur Formułę

Numer Nusselt dla krótkich rur = Numer Nusselta*(1+(stała/(Długość/Średnica)))
NuAvg = Nu*(1+(a/(L/D)))

Co to jest przepływ wewnętrzny?

przepływ wewnętrzny to przepływ, w którym płyn jest ograniczony powierzchnią. W związku z tym warstwa graniczna nie może się rozwinąć bez ostatecznego ograniczenia. Wewnętrzna konfiguracja przepływu reprezentuje wygodną geometrię do ogrzewania i chłodzenia płynów stosowanych w technologiach przetwarzania chemicznego, kontroli środowiska i konwersji energii. Przykład obejmuje przepływ w rurze.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!