Velocidade de fluxo livre de fluido fluindo sobre placa plana Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Velocidade de fluxo livre = (2*Coeficiente de Transferência de Calor Local)/(Densidade*Capacidade de calor específica*Coeficiente de fricção cutânea local)
u = (2*hx)/(ρ*c*Cf)
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Velocidade de fluxo livre - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade do fluxo livre é definida como a alguma distância acima do limite, a velocidade atinge um valor constante que é a velocidade do fluxo livre.
Coeficiente de Transferência de Calor Local - (Medido em Watt por metro quadrado por Kelvin) - Coeficiente de transferência de calor local em um ponto particular na superfície de transferência de calor, igual ao fluxo de calor local neste ponto dividido pela queda de temperatura local.
Densidade - (Medido em Quilograma por Metro Cúbico) - A densidade de um material mostra a densidade desse material em uma determinada área. Isso é tomado como massa por unidade de volume de um determinado objeto.
Capacidade de calor específica - (Medido em Joule por quilograma por K) - Capacidade de calor específica é o calor necessário para aumentar a temperatura da unidade de massa de uma determinada substância em uma determinada quantidade.
Coeficiente de fricção cutânea local - O coeficiente de atrito superficial local especifica a fração da pressão dinâmica local.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Coeficiente de Transferência de Calor Local: 500 Watt por metro quadrado por Kelvin --> 500 Watt por metro quadrado por Kelvin Nenhuma conversão necessária
Densidade: 997 Quilograma por Metro Cúbico --> 997 Quilograma por Metro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Capacidade de calor específica: 4.184 Quilojoule por quilograma por K --> 4184 Joule por quilograma por K (Verifique a conversão ​aqui)
Coeficiente de fricção cutânea local: 0.00125 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
u = (2*hx)/(ρ*c*Cf) --> (2*500)/(997*4184*0.00125)
Avaliando ... ...
u = 0.191779928696222
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.191779928696222 Metro por segundo --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.191779928696222 0.19178 Metro por segundo <-- Velocidade de fluxo livre
(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!

12 Analogia de Reynolds Calculadoras

Coeficiente de fricção da pele local
​ Vai Coeficiente de fricção cutânea local = (2*Coeficiente de Transferência de Calor Local)/(Densidade do fluido*Capacidade de calor específica*Velocidade de fluxo livre)
Coeficiente de transferência de calor local
​ Vai Coeficiente de Transferência de Calor Local = (Coeficiente de fricção cutânea local*Densidade do fluido*Capacidade de calor específica*Velocidade de fluxo livre)/2
Capacidade de calor específico do fluido fluindo sobre a placa plana
​ Vai Capacidade de calor específica = (2*Coeficiente de Transferência de Calor Local)/(Densidade*Coeficiente de fricção cutânea local*Velocidade de fluxo livre)
Velocidade de fluxo livre de fluido fluindo sobre placa plana
​ Vai Velocidade de fluxo livre = (2*Coeficiente de Transferência de Calor Local)/(Densidade*Capacidade de calor específica*Coeficiente de fricção cutânea local)
Densidade de fluido fluindo sobre placa plana
​ Vai Densidade = (2*Coeficiente de Transferência de Calor Local)/(Coeficiente de fricção cutânea local*Capacidade de calor específica*Velocidade de fluxo livre)
Capacidade de calor específico do fluido fluindo sobre a placa plana dado o número de Stanton
​ Vai Capacidade de calor específica = Coeficiente de Transferência de Calor Local/(Densidade do fluido*Número Stanton*Velocidade de fluxo livre)
Número de Stanton dado coeficiente de transferência de calor local e propriedades de fluido
​ Vai Número Stanton = Coeficiente de Transferência de Calor Local/(Densidade do fluido*Capacidade de calor específica*Velocidade de fluxo livre)
Velocidade de fluxo livre de fluido fluindo sobre placa plana dado o número de Stanton
​ Vai Velocidade de fluxo livre = Coeficiente de Transferência de Calor Local/(Densidade do fluido*Capacidade de calor específica*Número Stanton)
Densidade do fluido fluindo sobre a placa plana dado o número de Stanton
​ Vai Densidade do fluido = Coeficiente de Transferência de Calor Local/(Número Stanton*Capacidade de calor específica*Velocidade de fluxo livre)
Coeficiente de transferência de calor local dado o número de Stanton
​ Vai Coeficiente de Transferência de Calor Local = (Número Stanton*Densidade do fluido*Capacidade de calor específica*Velocidade de fluxo livre)
Número de Stanton dado o coeficiente de fricção da pele local
​ Vai Número Stanton = Coeficiente de fricção cutânea local/2
Coeficiente de fricção da pele local dado o número de Stanton
​ Vai Coeficiente de fricção cutânea local = 2*Número Stanton

Velocidade de fluxo livre de fluido fluindo sobre placa plana Fórmula

Velocidade de fluxo livre = (2*Coeficiente de Transferência de Calor Local)/(Densidade*Capacidade de calor específica*Coeficiente de fricção cutânea local)
u = (2*hx)/(ρ*c*Cf)

Qual é a analogia de Reynolds?

A analogia de Reynolds descreve uma relação entre a transferência de calor e os coeficientes de atrito quando um fluido está fluindo sobre a superfície de uma placa plana ou dentro do tubo. A analogia de Reynolds pode ser usada tanto para fluxo laminar quanto para turbulento; é mal-conceituado que só pode ser usado para fluxo turbulento.

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