Массовая скорость при средней скорости Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Массовая скорость = Плотность жидкости*Средняя скорость
G = ρFluid*um
В этой формуле используются 3 Переменные
Используемые переменные
Массовая скорость - (Измеряется в Килограмм в секунду на квадратный метр) - Массовая скорость определяется как массовый расход жидкости, деленный на площадь поперечного сечения ограждающей камеры или трубопровода.
Плотность жидкости - (Измеряется в Килограмм на кубический метр) - Плотность жидкости определяется как масса жидкости на единицу объема указанной жидкости.
Средняя скорость - (Измеряется в метр в секунду) - Средняя скорость определяется как средняя скорость жидкости в точке и за произвольное время T.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Плотность жидкости: 1.225 Килограмм на кубический метр --> 1.225 Килограмм на кубический метр Конверсия не требуется
Средняя скорость: 10.6 метр в секунду --> 10.6 метр в секунду Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
G = ρFluid*um --> 1.225*10.6
Оценка ... ...
G = 12.985
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
12.985 Килограмм в секунду на квадратный метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
12.985 Килограмм в секунду на квадратный метр <-- Массовая скорость
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Сделано Аюш Гупта
Университетская школа химических технологий-USCT (ГГСИПУ), Нью-Дели
Аюш Гупта создал этот калькулятор и еще 300+!
Проверено Прерана Бакли
Гавайский университет в Маноа (УХ Маноа), Гавайи, США
Прерана Бакли проверил этот калькулятор и еще 1600+!

25 Конвекционная теплопередача Калькуляторы

Коэффициент восстановления
Идти Коэффициент восстановления = ((Адиабатическая температура стенки-Статическая температура набегающего потока) /(Температура застоя-Статическая температура набегающего потока))
Местный номер Стэнтона
Идти Местный номер Стэнтона = Локальный коэффициент теплопередачи/(Плотность жидкости*Удельная теплоемкость при постоянном давлении*Скорость свободного потока)
Коэффициент сопротивления для обтекаемых тел
Идти Коэффициент сопротивления = (2*Сила сопротивления)/(Фронтальная область*Плотность жидкости*(Скорость свободного потока^2))
Сила сопротивления для обтекаемых тел
Идти Сила сопротивления = (Коэффициент сопротивления*Фронтальная область*Плотность жидкости*(Скорость свободного потока^2))/2
Корреляция для локального числа Нуссельта для ламинарного течения на изотермической плоской пластине
Идти Местный номер Нуссельта = (0.3387*(Местное число Рейнольдса^(1/2))*(Число Прандтля^(1/3)))/(1+((0.0468/Число Прандтля)^(2/3)))^(1/4)
Корреляция для числа Нуссельта для постоянного теплового потока
Идти Местный номер Нуссельта = (0.4637*(Местное число Рейнольдса^(1/2))*(Число Прандтля^(1/3)))/(1+((0.0207/Число Прандтля)^(2/3)))^(1/4)
Локальная скорость звука
Идти Локальная скорость звука = sqrt((Отношение удельных теплоемкостей*[R]*Температура среды))
Касательное напряжение на стенке с учетом коэффициента трения
Идти Напряжение сдвига = (Коэффициент трения*Плотность жидкости*(Скорость свободного потока^2))/2
Число Рейнольдса при заданной массовой скорости
Идти Число Рейнольдса в трубке = (Массовая скорость*Диаметр трубы)/(Динамическая вязкость)
Массовый расход из соотношения неразрывности для одномерного потока в трубе
Идти Массовый расход = Плотность жидкости*Площадь поперечного сечения*Средняя скорость
Местный номер Стэнтона с указанием номера Прандтля
Идти Местный номер Стэнтона = (0.332*(Местное число Рейнольдса^(1/2)))/(Число Прандтля^(2/3))
Локальное число Нуссельта для постоянного теплового потока при заданном числе Прандтля
Идти Местный номер Нуссельта = 0.453*(Местное число Рейнольдса^(1/2))*(Число Прандтля^(1/3))
Локальное число Нуссельта для пластины, нагретой по всей ее длине
Идти Местный номер Нуссельта = 0.332*(Число Прандтля^(1/3))*(Местное число Рейнольдса^(1/2))
Число Нуссельта для пластины, нагретой по всей ее длине
Идти Число Нуссельта в точке L = 0.664*((Число Рейнольдса)^(1/2))*(Число Прандтля^(1/3))
Число Нуссельта для турбулентного течения в гладкой трубе
Идти Число Нуссельта = 0.023*(Число Рейнольдса в трубке^(0.8))*(Число Прандтля^(0.4))
Локальное число Стентона с учетом локального коэффициента трения
Идти Местный номер Стэнтона = Местный коэффициент трения/(2*(Число Прандтля^(2/3)))
Массовая скорость
Идти Массовая скорость = Массовый расход/Площадь поперечного сечения
Локальная скорость звука, когда воздух ведет себя как идеальный газ
Идти Локальная скорость звука = 20.045*sqrt((Температура среды))
Массовая скорость при средней скорости
Идти Массовая скорость = Плотность жидкости*Средняя скорость
Локальный коэффициент трения, заданный местным числом Рейнольдса
Идти Местный коэффициент трения = 2*0.332*(Местное число Рейнольдса^(-0.5))
Локальный коэффициент поверхностного трения для турбулентного течения на плоских пластинах
Идти Местный коэффициент трения = 0.0592*(Местное число Рейнольдса^(-1/5))
Коэффициент трения, заданный числом Рейнольдса, для течения в гладких трубах
Идти Коэффициент трения веера = 0.316/((Число Рейнольдса в трубке)^(1/4))
Коэффициент восстановления для газов с числом Прандтля, близким к единице, при турбулентном течении
Идти Коэффициент восстановления = Число Прандтля^(1/3)
Коэффициент извлечения для газов с числом Прандтля, близким к единице, при ламинарном течении
Идти Коэффициент восстановления = Число Прандтля^(1/2)
Число Стентона, заданное коэффициентом трения для турбулентного потока в трубе
Идти Номер Стэнтона = Коэффициент трения веера/8

Массовая скорость при средней скорости формула

Массовая скорость = Плотность жидкости*Средняя скорость
G = ρFluid*um
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!