Numer Nusselta dla rur gładkich Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
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
Nu = 0.027*(ReD^0.8)*(Pr^0.333)*(μm/μw)^0.14
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.
Diagram liczby Reynoldsa - Liczba Reynoldsa Dia to stosunek sił bezwładności do sił lepkości.
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.
Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze - Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze to pomiar wewnętrznego oporu płynu na przepływ w średniej temperaturze.
Lepkość dynamiczna w temperaturze ściany - Lepkość dynamiczna w temperaturze ściany to siła zewnętrzna wywierana przez płyn na ścianę obiektu w temperaturze jego powierzchni.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Diagram liczby Reynoldsa: 1600 --> Nie jest wymagana konwersja
Numer Prandtla: 0.7 --> Nie jest wymagana konwersja
Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze: 0.0016 --> Nie jest wymagana konwersja
Lepkość dynamiczna w temperaturze ściany: 0.0018 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Nu = 0.027*(ReD^0.8)*(Pr^0.333)*(μmw)^0.14 --> 0.027*(1600^0.8)*(0.7^0.333)*(0.0016/0.0018)^0.14
Ocenianie ... ...
Nu = 8.62811737398864
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
8.62811737398864 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
8.62811737398864 8.628117 <-- Numer Nusselta
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nishan Poojary LinkedIn Logo
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 LinkedIn Logo
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

Przepływ turbulentny Kalkulatory

Współczynnik tarcia dla rur szorstkich
​ LaTeX ​ Iść Stopień tarcia = 1.325/((ln((Chropowatość powierzchni/3.7*Średnica)+(5.74/(Liczba Reynoldsa^0.9))))^2)
Współczynnik tarcia dla Re większy niż 2300
​ LaTeX ​ Iść Stopień tarcia = 0.25*(1.82*log10(Diagram liczby Reynoldsa)-1.64)^-2
Współczynnik tarcia dla Re większego niż 10000
​ LaTeX ​ Iść Stopień tarcia = 0.184*Diagram liczby Reynoldsa^(-0.2)
Współczynnik tarcia dla przejściowego przepływu turbulentnego
​ LaTeX ​ Iść Stopień tarcia = 0.316*Diagram liczby Reynoldsa^-0.25

Numer Nusselta dla rur gładkich Formułę

​LaTeX ​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
Nu = 0.027*(ReD^0.8)*(Pr^0.333)*(μm/μw)^0.14

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!