Número de Nusselt para tubos curtos Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Número Nusselt para tubos curtos = Número Nusselt*(1+(Constante a/(Comprimento/Diâmetro)))
NuAvg = Nu*(1+(a/(L/D)))
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Número Nusselt para tubos curtos - Nusselt Number for Short Pipes é uma medida da relação entre a transferência de calor por convecção e a transferência de calor por condução apenas em tubos de pequeno comprimento.
Número Nusselt - O número de Nusselt é a razão de transferência de calor convectiva para condutiva em um limite em um fluido. A convecção inclui tanto a advecção como a difusão.
Constante a - A constante a é a constante empírica dada de acordo com as condições da equação de Sutherland.
Comprimento - (Medido em Metro) - O comprimento é a medida ou extensão de algo de ponta a ponta.
Diâmetro - (Medido em Metro) - Diâmetro é uma linha reta que passa de lado a lado pelo centro de um corpo ou figura, especialmente um círculo ou esfera.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número Nusselt: 5 --> Nenhuma conversão necessária
Constante a: 2.4 --> Nenhuma conversão necessária
Comprimento: 3 Metro --> 3 Metro Nenhuma conversão necessária
Diâmetro: 10 Metro --> 10 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
NuAvg = Nu*(1+(a/(L/D))) --> 5*(1+(2.4/(3/10)))
Avaliando ... ...
NuAvg = 45
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
45 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
45 <-- Número Nusselt para tubos curtos
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Nishan Poojary
Instituto Shri Madhwa Vadiraja de Tecnologia e Gestão (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya verificou esta calculadora e mais 2500+ calculadoras!

14 Fluxo turbulento Calculadoras

Número Nusselt para tubos lisos
​ Vai Número Nusselt = 0.027*(Número de Reynolds Dia^0.8)*(Número Prandtl^0.333)*(Viscosidade Dinâmica à Temperatura Média/Viscosidade Dinâmica à Temperatura da Parede)^0.14
Nusselt Número dada a viscosidade do fluido
​ Vai Número Nusselt = ((0.027)*((Número de Reynolds)^(0.8)))*((Número Prandtl)^(1/3))*((Viscosidade Média do Fluido/Viscosidade da parede)^(0.14))
Número de Nusselt na região de entrada
​ Vai Número Nusselt = 0.036*(Número de Reynolds Dia^0.8)*(Número Prandtl^0.33)*(Diâmetro/Comprimento)^0.055
Fator de fricção para tubos ásperos
​ Vai Fator de atrito = 1.325/((ln((Rigidez da superfície/3.7*Diâmetro)+(5.74/(Número de Reynolds^0.9))))^2)
Número de Nusselt para tubos curtos
​ Vai Número Nusselt para tubos curtos = Número Nusselt*(1+(Constante a/(Comprimento/Diâmetro)))
Número de Nusselt para fluxo de calor constante
​ Vai Número Nusselt = 4.82+0.0185*(Número de Reynolds Dia*Número Prandtl)^0.827
Número de Nusselt para metais líquidos em temperatura de parede constante
​ Vai Número Nusselt = 5+0.025*(Número de Reynolds Dia*Número Prandtl)^0.8
Fator de atrito para Re maior que 2300
​ Vai Fator de atrito = 0.25*(1.82*log10(Número de Reynolds Dia)-1.64)^-2
Número de Nusselt para tubos lisos e fluxo totalmente desenvolvido
​ Vai Número Nusselt = 0.625*(Número de Reynolds Dia*Número Prandtl)^0.4
Número de Stanton na temperatura de massa
​ Vai Número Stanton = Fator de atrito/(8*(Número Prandtl^0.67))
Fator de fricção para analogia de Colburn com tubo áspero
​ Vai Fator de atrito = 8*Número Stanton*(Número Prandtl^0.67)
Fator de atrito para Re maior que 10000
​ Vai Fator de atrito = 0.184*Número de Reynolds Dia^(-0.2)
Fator de atrito para fluxo turbulento de transição
​ Vai Fator de atrito = 0.316*Número de Reynolds Dia^-0.25
Número de Nusselt para região de entrada térmica
​ Vai Número Nusselt = 3.0*Número de Reynolds Dia^0.0833

Número de Nusselt para tubos curtos Fórmula

Número Nusselt para tubos curtos = Número Nusselt*(1+(Constante a/(Comprimento/Diâmetro)))
NuAvg = Nu*(1+(a/(L/D)))

O que é fluxo interno?

fluxo interno é um fluxo para o qual o fluido é confinado por uma superfície. Conseqüentemente, a camada limite é incapaz de se desenvolver sem ser eventualmente restringida. A configuração do fluxo interno representa uma geometria conveniente para fluidos de aquecimento e resfriamento usados em processamento químico, controle ambiental e tecnologias de conversão de energia. Um exemplo inclui fluxo em um tubo.

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