J-фактор Колберна Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
J-фактор Колберна = Номер Стэнтона*(Число Прандтля)^(2/3)
jH = St*(Pr)^(2/3)
В этой формуле используются 3 Переменные
Используемые переменные
J-фактор Колберна - J-фактор Колберна - это безразмерный параметр, который возникает при анализе конвективного теплообмена.
Номер Стэнтона - Число Стэнтона — это безразмерное число, которое измеряет отношение тепла, передаваемого в жидкость, к теплоемкости жидкости.
Число Прандтля - Число Прандтля (Pr) или группа Прандтля — это безразмерное число, названное в честь немецкого физика Людвига Прандтля, определяемое как отношение коэффициента диффузии импульса к коэффициенту температуропроводности.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Номер Стэнтона: 0.4 --> Конверсия не требуется
Число Прандтля: 0.7 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
jH = St*(Pr)^(2/3) --> 0.4*(0.7)^(2/3)
Оценка ... ...
jH = 0.31534940652421
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.31534940652421 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.31534940652421 0.315349 <-- J-фактор Колберна
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Рави Хияни
Институт технологии и науки Шри Говиндрама Сексарии (SGSITS), Индор
Рави Хияни создал этот калькулятор и еще 200+!
Verifier Image
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

15 Ламинарный поток Калькуляторы

Число Нуссельта от Sieder-Tate для более коротких трубок
​ Идти Число Нуссельта = ((1.86)*((Число Рейнольдса)^(1/3))*((Число Прандтля)^(1/3))*((Диаметр трубы/Длина цилиндра)^(1/3))*((Вязкость жидкости (при температуре жидкости в объеме)/Вязкость жидкости (при температуре стенки трубы))^(0.14)))
Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается
​ Идти Число Нуссельта = 3.66+((0.0668*(Диаметр/Длина)*Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)/(1+0.04*((Диаметр/Длина)*Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)^0.67))
Число Нуссельта для одновременного развития гидродинамического и теплового слоев
​ Идти Число Нуссельта = 3.66+((0.104*(Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля*(Диаметр/Длина)))/(1+0.16*(Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля*(Диаметр/Длина))^0.8))
Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей
​ Идти Число Нуссельта = 1.86*(((Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)/(Длина/Диаметр))^0.333)*(Динамическая вязкость при объемной температуре/Динамическая вязкость при температуре стенки)^0.14
Число Нуссельта для термического проявления короткой трубки
​ Идти Число Нуссельта = 1.30*((Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)/(Длина/Диаметр))^0.333
Число Нуссельта для коротких отрезков
​ Идти Число Нуссельта = 1.67*(Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля*Диаметр/Длина)^0.333
Диаметр теплового входа трубки
​ Идти Диаметр = Длина/(0.04*Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)
Длина теплового входа
​ Идти Длина = 0.04*Число Рейнольдса Диаметр*Диаметр*Число Прандтля
Число Стентона для аналогии Колберна
​ Идти Номер Стэнтона = Коэффициент трения Дарси/(8*(Число Прандтля^0.67))
Коэффициент трения Дарси для аналогии Колберна
​ Идти Коэффициент трения Дарси = 8*Номер Стэнтона*Число Прандтля^0.67
J-фактор Колберна
​ Идти J-фактор Колберна = Номер Стэнтона*(Число Прандтля)^(2/3)
Диаметр гидродинамической входной трубы
​ Идти Диаметр = Длина/(0.04*Число Рейнольдса Диаметр)
Длина гидродинамического входа
​ Идти Длина = 0.04*Диаметр*Число Рейнольдса Диаметр
Коэффициент трения Дарси
​ Идти Коэффициент трения Дарси = 64/Число Рейнольдса Диаметр
Число Рейнольдса с учетом коэффициента трения Дарси
​ Идти Число Рейнольдса = 64/Коэффициент трения Дарси

J-фактор Колберна формула

J-фактор Колберна = Номер Стэнтона*(Число Прандтля)^(2/3)
jH = St*(Pr)^(2/3)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!