Liczba Nusselta, jeśli ogrzewanie rozpoczyna się w odległości Xo od krawędzi natarcia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Numer Nusselta = 0.332*(Liczba Reynoldsa (x)^0.5)*(Numer Prandtla^0.333)*(1-(Odległość krawędzi czołowej/Odległość od punktu do osi YY)^0.75)^(-0.333)
Nu = 0.332*(Rex^0.5)*(Pr^0.333)*(1-(xo/x)^0.75)^(-0.333)
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 (x) - Liczba Reynoldsa (x) w odległości X od krawędzi natarcia.
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 krawędzi czołowej - (Mierzone w Metr) - Leading Edge Distance to odległość między punktem X a miejscem rozpoczęcia ogrzewania.
Odległość od punktu do osi YY - (Mierzone w Metr) - Odległość od punktu do osi YY to odległość od punktu do osi YY, na której obliczane jest naprężenie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba Reynoldsa (x): 8.314 --> Nie jest wymagana konwersja
Numer Prandtla: 0.7 --> Nie jest wymagana konwersja
Odległość krawędzi czołowej: 0.003 Metr --> 0.003 Metr Nie jest wymagana konwersja
Odległość od punktu do osi YY: 1.5 Metr --> 1.5 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Nu = 0.332*(Rex^0.5)*(Pr^0.333)*(1-(xo/x)^0.75)^(-0.333) --> 0.332*(8.314^0.5)*(0.7^0.333)*(1-(0.003/1.5)^0.75)^(-0.333)
Ocenianie ... ...
Nu = 0.852776024653771
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.852776024653771 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.852776024653771 0.852776 <-- 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 Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

11 Numer Nusselta Kalkulatory

Liczba Nusselta, jeśli ogrzewanie rozpoczyna się w odległości Xo od krawędzi natarcia
​ Iść Numer Nusselta = 0.332*(Liczba Reynoldsa (x)^0.5)*(Numer Prandtla^0.333)*(1-(Odległość krawędzi czołowej/Odległość od punktu do osi YY)^0.75)^(-0.333)
Numer Nusselta dla modułu ramy
​ Iść Numer Nusselta = ((0.74)*((Liczba Reynoldsa)^(0.2))*((Numer Grashof*Numer Prandtla)^(0.1))*((Numer Prandtla)^(0.2)))
Liczba Nusselta dla ciekłych metali lub silikonów
​ Iść Numer Nusselta = (0.4637*(Liczba Reynoldsa^0.5)*(Numer Prandtla^0.333))/((1+(0.0207/Numer Prandtla)^(0.67))^0.25)
Liczba Nusselta dla ciekłych metali i silikonów
​ Iść Numer Nusselta = (0.3387*(Liczba Reynoldsa^0.5)*(Numer Prandtla^0.333))/((1+(0.0468/Numer Prandtla)^(0.67))^0.25)
Liczba Nusselta przy użyciu podobieństwa Blasius
​ Iść Numer Nusselta = ((0.664)*((Laminarna liczba Reynoldsa)^(0.5))*((Laminarna liczba Prandtla)^(1/3)))
Liczba Nusselta dla stałego strumienia ciepła dla przepływu zewnętrznego
​ Iść Numer Nusselta = 0.453*(Liczba Reynoldsa^0.5)*(Numer Prandtla^0.333)
Liczba Nusselta dla stałej temperatury ściany
​ Iść Numer Nusselta = 0.332*(Liczba Reynoldsa^0.5)*(Numer Prandtla^0.333)
Liczba Nusselta tylko dla ciekłych metali
​ Iść Numer Nusselta = 0.565*(Liczba Reynoldsa*Numer Prandtla)^0.5
Numer Nusselta dla Momentum Transport
​ Iść Numer Nusselta = (Stopień tarcia*Liczba Reynoldsa)/2
Średnia liczba Nusselta do długości L
​ Iść Średnia liczba Nusselta = 2*Liczba Nusselta (l)
Numer Nusselta w lokalizacji L.
​ Iść Liczba Nusselta (l) = Średnia liczba Nusselta/2

Liczba Nusselta, jeśli ogrzewanie rozpoczyna się w odległości Xo od krawędzi natarcia Formułę

Numer Nusselta = 0.332*(Liczba Reynoldsa (x)^0.5)*(Numer Prandtla^0.333)*(1-(Odległość krawędzi czołowej/Odległość od punktu do osi YY)^0.75)^(-0.333)
Nu = 0.332*(Rex^0.5)*(Pr^0.333)*(1-(xo/x)^0.75)^(-0.333)

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!