Freie Strömungsgeschwindigkeit der flachen Platte mit kombinierter Strömung bei gegebenem Widerstandsbeiwert Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Freie Strömungsgeschwindigkeit = (2*Konvektiver Massenübertragungskoeffizient*(Schmidt-Zahl^0.67))/Luftwiderstandsbeiwert
u = (2*kL*(Sc^0.67))/CD
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Freie Strömungsgeschwindigkeit - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die freie Strömungsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit, die weit entfernt von Hindernissen oder Grenzen ist und von der Anwesenheit des Objekts unbeeinflusst bleibt.
Konvektiver Massenübertragungskoeffizient - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Der konvektive Massenübertragungskoeffizient ist die Massenübertragungsrate zwischen einer Oberfläche und einer bewegten Flüssigkeit unter laminaren und turbulenten Strömungsbedingungen.
Schmidt-Zahl - Die Schmidt-Zahl ist eine dimensionslose Zahl, die zur Charakterisierung von Flüssigkeitsströmungen, insbesondere in laminaren und turbulenten Strömungsbereichen, zur Beschreibung des Impuls- und Massentransports verwendet wird.
Luftwiderstandsbeiwert - Der Widerstandskoeffizient ist eine dimensionslose Größe zur Quantifizierung der Widerstandskraft, die ein Objekt in laminaren und turbulenten Flüssigkeitsströmungen erfährt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Konvektiver Massenübertragungskoeffizient: 0.004118 Meter pro Sekunde --> 0.004118 Meter pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
Schmidt-Zahl: 12 --> Keine Konvertierung erforderlich
Luftwiderstandsbeiwert: 0.004138 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
u = (2*kL*(Sc^0.67))/CD --> (2*0.004118*(12^0.67))/0.004138
Auswerten ... ...
u = 10.5190685782446
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
10.5190685782446 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
10.5190685782446 10.51907 Meter pro Sekunde <-- Freie Strömungsgeschwindigkeit
(Berechnung in 00.007 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

Laminare und turbulente Strömung Taschenrechner

Dichte des Materials bei konvektiver Wärme und Stoffübergangskoeffizient
​ LaTeX ​ Gehen Dichte = (Wärmeübergangskoeffizient)/(Konvektiver Massenübertragungskoeffizient*Spezifische Wärme*(Lewis-Zahl^0.67))
Reibungsfaktor im internen Durchfluss
​ LaTeX ​ Gehen Reibungsfaktor = (8*Konvektiver Massenübertragungskoeffizient*(Schmidt-Zahl^0.67))/Freie Strömungsgeschwindigkeit
Durchschnittliche Sherwood-Zahl der kombinierten laminaren und turbulenten Strömung
​ LaTeX ​ Gehen Durchschnittliche Sherwood-Zahl = ((0.037*(Reynolds-Zahl^0.8))-871)*(Schmidt-Zahl^0.333)
Widerstandsbeiwert der flachen Platte bei kombinierter laminarer turbulenter Strömung
​ LaTeX ​ Gehen Luftwiderstandsbeiwert = 0.0571/(Reynolds-Zahl^0.2)

Freie Strömungsgeschwindigkeit der flachen Platte mit kombinierter Strömung bei gegebenem Widerstandsbeiwert Formel

​LaTeX ​Gehen
Freie Strömungsgeschwindigkeit = (2*Konvektiver Massenübertragungskoeffizient*(Schmidt-Zahl^0.67))/Luftwiderstandsbeiwert
u = (2*kL*(Sc^0.67))/CD

Was ist freie Strömungsgeschwindigkeit?

Die freie Strömungsgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit (wie Luft oder Wasser) weit weg von einem Objekt, wobei die Strömung von der Anwesenheit des Objekts nicht beeinflusst wird. Sie stellt die Geschwindigkeit der Flüssigkeit dar, wenn sie sich einem Objekt wie einem Flugzeugflügel oder einem Fahrzeug nähert, bevor es zu einer Interaktion kommt. Die freie Strömungsgeschwindigkeit ist in der Strömungsdynamik und Aerodynamik wichtig, da sie bei der Berechnung von Kräften wie Auftrieb und Widerstand auf bewegte Objekte hilft. Das Verständnis dieser Geschwindigkeit ermöglicht es Ingenieuren und Wissenschaftlern, Strömungsmuster zu analysieren und Designs für eine verbesserte Leistung zu optimieren.

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