Effektive Wärmeleitfähigkeit bei Prandtl-Zahl Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Effektive Wärmeleitfähigkeit = 0.386*Wärmeleitfähigkeit von Flüssigkeiten*(((Prandtl-Zahl)/(0.861+Prandtl-Zahl))^0.25)*(Rayleigh-Zahl basierend auf Turbulenz)^0.25
kEff = 0.386*kl*(((Pr)/(0.861+Pr))^0.25)*(Rac)^0.25
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Effektive Wärmeleitfähigkeit - (Gemessen in Watt pro Meter pro K) - Die effektive Wärmeleitfähigkeit ist die Wärmeübertragungsrate durch eine Materialdickeeinheit pro Flächeneinheit pro Temperaturunterschiedseinheit.
Wärmeleitfähigkeit von Flüssigkeiten - (Gemessen in Watt pro Meter pro K) - Die Wärmeleitfähigkeit einer Flüssigkeit ist definiert als der Energietransport durch zufällige Molekularbewegung entlang eines Temperaturgradienten.
Prandtl-Zahl - Die Prandtl-Zahl (Pr) oder Prandtl-Gruppe ist eine dimensionslose Zahl, benannt nach dem deutschen Physiker Ludwig Prandtl, definiert als das Verhältnis von Impulsdiffusionsvermögen zu Temperaturdiffusionsvermögen.
Rayleigh-Zahl basierend auf Turbulenz - Die auf Turbulenz basierende Rayleigh-Zahl ist ein dimensionsloser Parameter, der die Instabilität einer Flüssigkeitsschicht aufgrund von Temperatur- und Dichteunterschieden an der Ober- und Unterseite misst.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wärmeleitfähigkeit von Flüssigkeiten: 1.01 Watt pro Meter pro K --> 1.01 Watt pro Meter pro K Keine Konvertierung erforderlich
Prandtl-Zahl: 0.7 --> Keine Konvertierung erforderlich
Rayleigh-Zahl basierend auf Turbulenz: 0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
kEff = 0.386*kl*(((Pr)/(0.861+Pr))^0.25)*(Rac)^0.25 --> 0.386*1.01*(((0.7)/(0.861+0.7))^0.25)*(0.5)^0.25
Auswerten ... ...
kEff = 0.268271763280796
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.268271763280796 Watt pro Meter pro K --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.268271763280796 0.268272 Watt pro Meter pro K <-- Effektive Wärmeleitfähigkeit
(Berechnung in 00.020 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!

Effektive Wärmeleitfähigkeit und Wärmeübertragung Taschenrechner

Wärmeübertragung zwischen konzentrischen Kugeln bei beiden Durchmessern
​ Gehen Wärmeübertragung zwischen konzentrischen Kugeln = (Effektive Wärmeleitfähigkeit*pi*(Innentemperatur-Außentemperatur))*((Außendurchmesser*Innendurchmesser)/Länge)
Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern
​ Gehen Wärmeübertragung pro Längeneinheit = ((2*pi*Effektive Wärmeleitfähigkeit)/(ln(Außendurchmesser/Innendurchmesser)))*(Innentemperatur-Außentemperatur)
Effektive Wärmeleitfähigkeit für Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern
​ Gehen Effektive Wärmeleitfähigkeit = Wärmeübertragung pro Längeneinheit*((ln(Außendurchmesser/Innendurchmesser))/(2*pi)*(Innentemperatur-Außentemperatur))
Effektive Wärmeleitfähigkeit bei Prandtl-Zahl
​ Gehen Effektive Wärmeleitfähigkeit = 0.386*Wärmeleitfähigkeit von Flüssigkeiten*(((Prandtl-Zahl)/(0.861+Prandtl-Zahl))^0.25)*(Rayleigh-Zahl basierend auf Turbulenz)^0.25

Effektive Wärmeleitfähigkeit bei Prandtl-Zahl Formel

Effektive Wärmeleitfähigkeit = 0.386*Wärmeleitfähigkeit von Flüssigkeiten*(((Prandtl-Zahl)/(0.861+Prandtl-Zahl))^0.25)*(Rayleigh-Zahl basierend auf Turbulenz)^0.25
kEff = 0.386*kl*(((Pr)/(0.861+Pr))^0.25)*(Rac)^0.25

Was ist Konvektion?

Konvektion ist der Prozess der Wärmeübertragung durch die Massenbewegung von Molekülen in Flüssigkeiten wie Gasen und Flüssigkeiten. Die anfängliche Wärmeübertragung zwischen dem Objekt und dem Fluid erfolgt durch Wärmeleitung, aber die Massenwärmeübertragung erfolgt aufgrund der Bewegung des Fluids. Konvektion ist der Prozess der Wärmeübertragung in Flüssigkeiten durch die tatsächliche Bewegung der Materie. Es kommt in Flüssigkeiten und Gasen vor. Es kann natürlich oder erzwungen sein. Es handelt sich um eine Massenübertragung von Teilen der Flüssigkeit.

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