Temperatura powierzchni płyty Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Temperatura powierzchni płyty = 2*Temperatura folii-Temperatura płynu w strumieniu swobodnym
Tw = 2*Tf-T∞
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Temperatura powierzchni płyty - (Mierzone w kelwin) - Temperatura powierzchni płyty to temperatura na powierzchni płyty.
Temperatura folii - (Mierzone w kelwin) - Temperatura folii to wartość temperatury folii.
Temperatura płynu w strumieniu swobodnym - (Mierzone w kelwin) - Temperatura płynu w strumieniu swobodnym to temperatura płynu przy prędkości strumienia swobodnego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Temperatura folii: 50 Celsjusz --> 323.15 kelwin (Sprawdź konwersję ​tutaj)
Temperatura płynu w strumieniu swobodnym: 70 Celsjusz --> 343.15 kelwin (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Tw = 2*Tf-T∞ --> 2*323.15-343.15
Ocenianie ... ...
Tw = 303.15
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
303.15 kelwin -->30 Celsjusz (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
30 Celsjusz <-- Temperatura powierzchni płyty
(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!

15 Przepływ laminarny Kalkulatory

Średnia różnica temperatur między płytą a cieczą
​ Iść Średnia różnica temperatur = ((Strumień ciepła*Odległość l/Przewodność cieplna))/(0.679*(Numer Reynoldsa w lokalizacji L^0.5)*(Numer Prandtla^0.333))
Prędkość swobodnego strumienia przy lokalnym współczynniku tarcia
​ Iść Swobodna prędkość strumienia = sqrt((2*Naprężenie ścinające ściany)/(Gęstość*Lokalny współczynnik tarcia))
Gęstość z podanym lokalnym współczynnikiem tarcia
​ Iść Gęstość = 2*Naprężenie ścinające ściany/(Lokalny współczynnik tarcia*(Swobodna prędkość strumienia^2))
Naprężenie ścinające ściany
​ Iść Naprężenie ścinające ściany = (Lokalny współczynnik tarcia*Gęstość*(Swobodna prędkość strumienia^2))/2
Lokalny współczynnik tarcia dla przepływu zewnętrznego
​ Iść Lokalny współczynnik tarcia = 2*Naprężenie ścinające ściany/(Gęstość*Swobodna prędkość strumienia^2)
Grubość termicznej warstwy granicznej w odległości X od krawędzi natarcia
​ Iść Grubość termicznej warstwy granicznej = Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej*Numer Prandtla^(-0.333)
Grubość hydrodynamicznej warstwy przyściennej w odległości X od krawędzi natarcia
​ Iść Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej = 5*Odległość od punktu do osi YY*Liczba Reynoldsa (x)^(-0.5)
Temperatura folii
​ Iść Temperatura folii = (Temperatura powierzchni płyty+Temperatura płynu w strumieniu swobodnym)/2
Temperatura płynu w swobodnym strumieniu
​ Iść Temperatura płynu w strumieniu swobodnym = 2*Temperatura folii-Temperatura powierzchni płyty
Temperatura powierzchni płyty
​ Iść Temperatura powierzchni płyty = 2*Temperatura folii-Temperatura płynu w strumieniu swobodnym
Współczynnik tarcia dla liczby Stantona
​ Iść Współczynnik tarcia = 2*Numer Stantona*(Numer Prandtla^(2/3))
Grubość przemieszczenia
​ Iść Grubość przemieszczenia = Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej/3
Lokalny współczynnik tarcia dla liczby Reynoldsa
​ Iść Lokalny współczynnik tarcia = 0.664*Liczba Reynoldsa (x)^(-0.5)
Średni współczynnik tarcia
​ Iść Średni współczynnik tarcia = 1.328*Liczba Reynoldsa (x)^(-0.5)
Grubość pędu
​ Iść Grubość pędu = Hydrodynamiczna grubość warstwy granicznej/7

Temperatura powierzchni płyty Formułę

Temperatura powierzchni płyty = 2*Temperatura folii-Temperatura płynu w strumieniu swobodnym
Tw = 2*Tf-T∞

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!