Nusselt Nummer am Standort L. Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Nusselt-Zahl (l) = Durchschnittliche Nusselt-Zahl/2
NuL = NuavgL/2
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Nusselt-Zahl (l) - Die Nusselt-Zahl (l) ist das Verhältnis zwischen Wärmeübertragung durch Konvektion (α) und Wärmeübertragung allein durch Leitung.
Durchschnittliche Nusselt-Zahl - Die durchschnittliche Nusselt-Zahl ist das Verhältnis zwischen Wärmeübertragung durch Konvektion (α) und Wärmeübertragung allein durch Leitung.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchschnittliche Nusselt-Zahl: 32 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
NuL = NuavgL/2 --> 32/2
Auswerten ... ...
NuL = 16
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
16 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
16 <-- Nusselt-Zahl (l)
(Berechnung in 00.004 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 Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

Laminarer Fluss Taschenrechner

Hydrodynamische Grenzschichtdicke im Abstand X von der Eintrittskante
​ LaTeX ​ Gehen Dicke der hydrodynamischen Grenzschicht = 5*Abstand vom Punkt zur YY-Achse*Reynolds-Zahl(x)^(-0.5)
Dicke der thermischen Grenzschicht im Abstand X von der Vorderkante
​ LaTeX ​ Gehen Dicke der thermischen Grenzschicht = Dicke der hydrodynamischen Grenzschicht*Prandtl-Zahl^(-0.333)
Verschiebungsdicke
​ LaTeX ​ Gehen Verschiebungsdicke = Dicke der hydrodynamischen Grenzschicht/3
Impulsdicke
​ LaTeX ​ Gehen Impulsstärke = Dicke der hydrodynamischen Grenzschicht/7

Nusselt Nummer am Standort L. Formel

​LaTeX ​Gehen
Nusselt-Zahl (l) = Durchschnittliche Nusselt-Zahl/2
NuL = NuavgL/2

Was ist externer Fluss?

In der Strömungsmechanik ist die externe Strömung eine solche Strömung, dass sich Grenzschichten frei entwickeln, ohne dass benachbarte Oberflächen Einschränkungen auferlegen. Dementsprechend wird es immer einen Bereich der Strömung außerhalb der Grenzschicht geben, in dem Geschwindigkeits-, Temperatur- und / oder Konzentrationsgradienten vernachlässigbar sind. Es kann als der Fluss einer Flüssigkeit um einen Körper definiert werden, der vollständig in ihn eingetaucht ist. Ein Beispiel umfasst eine Flüssigkeitsbewegung über eine flache Platte (geneigt oder parallel zur Geschwindigkeit des freien Stroms) und eine Strömung über gekrümmte Oberflächen wie eine Kugel, einen Zylinder, ein Schaufelblatt oder eine Turbinenschaufel, Luft, die um ein Flugzeug strömt, und Wasser, das um die U-Boote fließt.

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