Fator j de Colburn Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fator j de Colburn = Número Stanton*(Número Prandtl)^(2/3)
jH = St*(Pr)^(2/3)
Esta fórmula usa 3 Variáveis
Variáveis Usadas
Fator j de Colburn - O fator j de Colburn é um parâmetro não dimensional que surge na análise de transferência de calor por convecção.
Número Stanton - O Número de Stanton é um número adimensional que mede a razão entre o calor transferido para um fluido e a capacidade térmica do fluido.
Número Prandtl - O número Prandtl (Pr) ou grupo Prandtl é um número adimensional, nomeado em homenagem ao físico alemão Ludwig Prandtl, definido como a razão entre a difusividade do momento e a difusividade térmica.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número Stanton: 0.4 --> Nenhuma conversão necessária
Número Prandtl: 0.7 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
jH = St*(Pr)^(2/3) --> 0.4*(0.7)^(2/3)
Avaliando ... ...
jH = 0.31534940652421
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.31534940652421 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.31534940652421 0.315349 <-- Fator j de Colburn
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Instituto de Tecnologia e Ciência (SGSITS), Indore
Ravi Khiyani criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

15 Fluxo laminar Calculadoras

Nusselt Number by Sieder-Tate para tubos mais curtos
​ Vai Número Nusselt = ((1.86)*((Número de Reynolds)^(1/3))*((Número Prandtl)^(1/3))*((Diâmetro do Tubo/Comprimento do Cilindro)^(1/3))*((Viscosidade do fluido (à temperatura do fluido)/Viscosidade do fluido (à temperatura da parede do tubo))^(0.14)))
Número de Nusselt para comprimento hidrodinâmico totalmente desenvolvido e comprimento térmico ainda em desenvolvimento
​ Vai Número Nusselt = 3.66+((0.0668*(Diâmetro/Comprimento)*Número de Reynolds Dia*Número Prandtl)/(1+0.04*((Diâmetro/Comprimento)*Número de Reynolds Dia*Número Prandtl)^0.67))
Número de Nusselt para desenvolvimento simultâneo de camadas hidrodinâmicas e térmicas
​ Vai Número Nusselt = 3.66+((0.104*(Número de Reynolds Dia*Número Prandtl*(Diâmetro/Comprimento)))/(1+0.16*(Número de Reynolds Dia*Número Prandtl*(Diâmetro/Comprimento))^0.8))
Número de Nusselt para desenvolvimento simultâneo de camadas hidrodinâmicas e térmicas para líquidos
​ Vai Número Nusselt = 1.86*(((Número de Reynolds Dia*Número Prandtl)/(Comprimento/Diâmetro))^0.333)*(Viscosidade Dinâmica à Temperatura A granel/Viscosidade Dinâmica à Temperatura da Parede)^0.14
Número de Nusselt para desenvolvimento térmico de tubo curto
​ Vai Número Nusselt = 1.30*((Número de Reynolds Dia*Número Prandtl)/(Comprimento/Diâmetro))^0.333
Número de Nusselt para comprimentos curtos
​ Vai Número Nusselt = 1.67*(Número de Reynolds Dia*Número Prandtl*Diâmetro/Comprimento)^0.333
Diâmetro do tubo de entrada térmica
​ Vai Diâmetro = Comprimento/(0.04*Número de Reynolds Dia*Número Prandtl)
Comprimento de entrada térmica
​ Vai Comprimento = 0.04*Número de Reynolds Dia*Diâmetro*Número Prandtl
Número de Stanton para analogia de Colburn
​ Vai Número Stanton = Fator de Atrito de Darcy/(8*(Número Prandtl^0.67))
Fator de atrito de Darcy para analogia de Colburn
​ Vai Fator de Atrito de Darcy = 8*Número Stanton*Número Prandtl^0.67
Fator j de Colburn
​ Vai Fator j de Colburn = Número Stanton*(Número Prandtl)^(2/3)
Diâmetro do tubo de entrada hidrodinâmica
​ Vai Diâmetro = Comprimento/(0.04*Número de Reynolds Dia)
Comprimento de entrada hidrodinâmica
​ Vai Comprimento = 0.04*Diâmetro*Número de Reynolds Dia
Fator de atrito Darcy
​ Vai Fator de Atrito de Darcy = 64/Número de Reynolds Dia
Número de Reynolds dado o fator de atrito de Darcy
​ Vai Número de Reynolds = 64/Fator de Atrito de Darcy

Fator j de Colburn Fórmula

Fator j de Colburn = Número Stanton*(Número Prandtl)^(2/3)
jH = St*(Pr)^(2/3)
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