Równanie przewodności cieplnej na krawędzi warstwy granicznej z wykorzystaniem liczby Nusselta Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Przewodność cieplna = (Lokalny współczynnik przenikania ciepła*Odległość od czubka nosa do wymaganej średnicy podstawy)/(Numer Nusselta*(Adiabatyczna temperatura ścianki-Temperatura ściany))
k = (qw*xd)/(Nu*(Twall-Tw))
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Przewodność cieplna - (Mierzone w Wat na metr na K) - Przewodność cieplna to szybkość przenikania ciepła przez określony materiał, wyrażona jako ilość przepływającego ciepła w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni przy gradiencie temperatury wynoszącym jeden stopień na jednostkę odległości.
Lokalny współczynnik przenikania ciepła - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy) - Lokalny współczynnik przenikania ciepła to energia na sekundę na jednostkę powierzchni.
Odległość od czubka nosa do wymaganej średnicy podstawy - (Mierzone w Metr) - Odległość od czubka nosa do wymaganej średnicy podstawy, wykorzystywana do badania krawędzi natarcia pojazdów hipersonicznych.
Numer Nusselta - Liczba Nusselta to stosunek konwekcyjnego do przewodzącego przenoszenia ciepła na granicy płynu. Konwekcja obejmuje zarówno adwekcję, jak i dyfuzję.
Adiabatyczna temperatura ścianki - (Mierzone w kelwin) - Adiabatyczna temperatura ściany, to temperatura, jaką uzyskuje ściana w przepływie cieczy lub gazu, jeżeli zachowany jest na niej stan izolacji termicznej.
Temperatura ściany - (Mierzone w kelwin) - Temperatura ściany to temperatura na ścianie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Lokalny współczynnik przenikania ciepła: 12000 Wat na metr kwadratowy --> 12000 Wat na metr kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Odległość od czubka nosa do wymaganej średnicy podstawy: 1.2 Metr --> 1.2 Metr Nie jest wymagana konwersja
Numer Nusselta: 1400 --> Nie jest wymagana konwersja
Adiabatyczna temperatura ścianki: 125 kelwin --> 125 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura ściany: 15 kelwin --> 15 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
k = (qw*xd)/(Nu*(Twall-Tw)) --> (12000*1.2)/(1400*(125-15))
Ocenianie ... ...
k = 0.0935064935064935
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0935064935064935 Wat na metr na K --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0935064935064935 0.093506 Wat na metr na K <-- Przewodność cieplna
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

9 Lokalny transfer ciepła dla przepływu hipersonicznego Kalkulatory

Równanie przewodności cieplnej na krawędzi warstwy granicznej z wykorzystaniem liczby Nusselta
Iść Przewodność cieplna = (Lokalny współczynnik przenikania ciepła*Odległość od czubka nosa do wymaganej średnicy podstawy)/(Numer Nusselta*(Adiabatyczna temperatura ścianki-Temperatura ściany))
Lokalny współczynnik przenikania ciepła przy użyciu liczby Nusselta
Iść Lokalny współczynnik przenikania ciepła = (Numer Nusselta*Przewodność cieplna*(Adiabatyczna temperatura ścianki-Temperatura ściany))/(Odległość od czubka nosa do wymaganej średnicy podstawy)
Numer Nusselta dla pojazdu hipersonicznego
Iść Numer Nusselta = (Lokalny współczynnik przenikania ciepła*Odległość od czubka nosa do wymaganej średnicy podstawy)/(Przewodność cieplna*(Adiabatyczna temperatura ścianki-Temperatura ściany))
Równanie gęstości statycznej przy użyciu liczby Stantona
Iść Gęstość statyczna = Lokalny współczynnik przenikania ciepła/(Numer Stantona*Prędkość statyczna*(Entalpia ściany adiabatycznej-Entalpia ściany))
Prędkość statyczna przy użyciu liczby Stantona
Iść Prędkość statyczna = Lokalny współczynnik przenikania ciepła/(Numer Stantona*Gęstość statyczna*(Entalpia ściany adiabatycznej-Entalpia ściany))
Numer Stantona dla pojazdu hipersonicznego
Iść Numer Stantona = Lokalny współczynnik przenikania ciepła/(Gęstość statyczna*Prędkość statyczna*(Entalpia ściany adiabatycznej-Entalpia ściany))
Obliczanie lokalnego współczynnika przenikania ciepła przy użyciu liczby Stantona
Iść Lokalny współczynnik przenikania ciepła = Numer Stantona*Gęstość statyczna*Prędkość statyczna*(Entalpia ściany adiabatycznej-Entalpia ściany)
Entalpia ściany adiabatycznej przy użyciu liczby Stantona
Iść Entalpia ściany adiabatycznej = Lokalny współczynnik przenikania ciepła/(Gęstość statyczna*Prędkość statyczna*Numer Stantona)+Entalpia ściany
Entalpia ściany przy użyciu liczby Stantona
Iść Entalpia ściany = Entalpia ściany adiabatycznej-Lokalny współczynnik przenikania ciepła/(Gęstość statyczna*Prędkość statyczna*Numer Stantona)

Równanie przewodności cieplnej na krawędzi warstwy granicznej z wykorzystaniem liczby Nusselta Formułę

Przewodność cieplna = (Lokalny współczynnik przenikania ciepła*Odległość od czubka nosa do wymaganej średnicy podstawy)/(Numer Nusselta*(Adiabatyczna temperatura ścianki-Temperatura ściany))
k = (qw*xd)/(Nu*(Twall-Tw))

Jaki jest numer Nusselta?

Liczba Nusselta to stosunek konwekcyjnego do przewodzenia ciepła przez granicę. Przepływy ciepła konwekcyjnego i przewodzącego są równoległe do siebie i do normalnej do powierzchni granicznej i wszystkie są prostopadłe do średniego przepływu płynu w prostym przypadku.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!