Толщина гидродинамического пограничного слоя при заданной толщине импульса X Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Толщина гидродинамического пограничного слоя = (72/7)*Толщина импульса
𝛿hx = (72/7)*θ
В этой формуле используются 2 Переменные
Используемые переменные
Толщина гидродинамического пограничного слоя - (Измеряется в метр) - Толщина гидродинамического пограничного слоя – это толщина гидродинамической границы на расстоянии X.
Толщина импульса - (Измеряется в метр) - Толщина импульса - это толщина, вызванная импульсом жидкости.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Толщина импульса: 0.015 метр --> 0.015 метр Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
𝛿hx = (72/7)*θ --> (72/7)*0.015
Оценка ... ...
𝛿hx = 0.154285714285714
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.154285714285714 метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
0.154285714285714 0.154286 метр <-- Толщина гидродинамического пограничного слоя
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Нишан Пуджари
Институт технологий и менеджмента Шри Мадхвы Вадираджи (SMVITM), Удупи
Нишан Пуджари создал этот калькулятор и еще 500+!
Verifier Image
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

11 Турбулентный поток Калькуляторы

Число Нуссельта на расстоянии X от передней кромки по аналогии
​ Идти Число Нуссельта (х) = ((Местный коэффициент трения/2)*Число Рейнольдса (х)*Число Прандтля)/(1+12.8*((Местный коэффициент трения/2)^.5)*((Число Прандтля^0.68)-1))
Местное напряжение сдвига
​ Идти Напряжение сдвига стены = (0.0296*Плотность жидкости*(Свободная скорость потока)^2)/((Местное число Рейнольдса)^(0.2))
Толщина гидродинамического пограничного слоя в точке X
​ Идти Толщина гидродинамического пограничного слоя = 0.381*Расстояние от передней кромки*(Число Рейнольдса^(-0.2))
Число Нуссельта на расстоянии x от передней кромки
​ Идти Число Нуссельта (х) = 0.0296*(Число Рейнольдса (х)^0.8)*(Число Прандтля^0.33)
Среднее число Нуссельта до длины L с учетом числа Рейнольдса
​ Идти Среднее число Нуссельта = 0.037*(Число Рейнольдса^0.8)*(Число Прандтля^0.33)
Коэффициент местного трения для Re больше 100000000
​ Идти Местный коэффициент трения = 0.37*(log10(Число Рейнольдса (х)))^(-2.584)
Толщина гидродинамического пограничного слоя при заданной толщине импульса X
​ Идти Толщина гидродинамического пограничного слоя = (72/7)*Толщина импульса
Толщина импульса в точке X
​ Идти Толщина импульса = (7/72)*Толщина гидродинамического пограничного слоя
Толщина гидродинамического пограничного слоя при заданной толщине вытеснения
​ Идти Толщина гидродинамического пограничного слоя = 8*Толщина смещения
Коэффициент местного трения
​ Идти Местный коэффициент трения = 0.0592*(Число Рейнольдса (х)^(-0.2))
Толщина вытеснения в X
​ Идти Толщина смещения = Толщина гидродинамического пограничного слоя/8

Толщина гидродинамического пограничного слоя при заданной толщине импульса X формула

Толщина гидродинамического пограничного слоя = (72/7)*Толщина импульса
𝛿hx = (72/7)*θ

Что такое внешний поток?

В механике жидкости внешний поток - это такой поток, при котором пограничные слои развиваются свободно, без ограничений, налагаемых смежными поверхностями. Соответственно, всегда будет существовать область потока за пределами пограничного слоя, в которой градиенты скорости, температуры и / или концентрации пренебрежимо малы. Его можно определить как поток жидкости вокруг тела, полностью погруженного в него. Пример включает движение жидкости по плоской пластине (наклонной или параллельной скорости набегающего потока) и поток по изогнутым поверхностям, таким как сфера, цилиндр, аэродинамический профиль или лопатка турбины, воздух, обтекающий самолет, и вода, обтекающая подводные лодки.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!