Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Nusselt-Zahl = 3.66+((0.0668*(Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs/Länge)*Reynolds-Zahl Durchmesser*Prandtl-Zahl)/(1+0.04*((Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs/Länge)*Reynolds-Zahl Durchmesser*Prandtl-Zahl)^0.67))
Nu = 3.66+((0.0668*(Dhd/L)*ReD*Pr)/(1+0.04*((Dhd/L)*ReD*Pr)^0.67))
Diese formel verwendet 5 Variablen
Verwendete Variablen
Nusselt-Zahl - Die Nusselt-Zahl ist eine dimensionslose Größe, die das Verhältnis zwischen konvektiver und leitender Wärmeübertragung in einer Flüssigkeitsströmung darstellt und somit die Effizienz der Wärmeübertragung angibt.
Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs - (Gemessen in Meter) - Der Durchmesser des hydrodynamischen Eintrittsrohrs ist die Breite des Rohrs, in das die Flüssigkeit eintritt, und beeinflusst die Strömungseigenschaften und den Druckabfall bei laminarer Strömung.
Länge - (Gemessen in Meter) - Die Länge ist das Maß der Entfernung entlang der Fließrichtung bei einer laminaren Strömung in Rohren und beeinflusst die Fließeigenschaften und die Wärmeübertragungseffizienz.
Reynolds-Zahl Durchmesser - Die Reynoldszahl Dia ist eine dimensionslose Größe, mit deren Hilfe Strömungsmuster in der Strömungsmechanik vorhergesagt werden können, insbesondere bei laminarer Strömung in Rohren auf Basis des Durchmessers.
Prandtl-Zahl - Die Prandtl-Zahl ist eine dimensionslose Größe, die die Impulsdiffusionsrate mit der Wärmediffusion in einer Flüssigkeitsströmung in Beziehung setzt und die relative Bedeutung von Konvektion und Leitung angibt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs: 0.046875 Meter --> 0.046875 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Länge: 3 Meter --> 3 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Reynolds-Zahl Durchmesser: 1600 --> Keine Konvertierung erforderlich
Prandtl-Zahl: 0.7 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Nu = 3.66+((0.0668*(Dhd/L)*ReD*Pr)/(1+0.04*((Dhd/L)*ReD*Pr)^0.67)) --> 3.66+((0.0668*(0.046875/3)*1600*0.7)/(1+0.04*((0.046875/3)*1600*0.7)^0.67))
Auswerten ... ...
Nu = 4.5788773458785
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
4.5788773458785 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4.5788773458785 4.578877 <-- Nusselt-Zahl
(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 Anshika Arya
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diesen Rechner und 2500+ weitere Rechner verifiziert!

Laminarer Fluss Taschenrechner

Durchmesser des hydrodynamischen Eintrittsrohrs
​ LaTeX ​ Gehen Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs = Länge/(0.04*Reynolds-Zahl Durchmesser)
Hydrodynamische Eintrittslänge
​ LaTeX ​ Gehen Länge = 0.04*Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs*Reynolds-Zahl Durchmesser
Reynolds-Zahl gegebener Darcy-Reibungsfaktor
​ LaTeX ​ Gehen Reynolds-Zahl Durchmesser = 64/Darcy-Reibungsfaktor
Darcy Reibungsfaktor
​ LaTeX ​ Gehen Darcy-Reibungsfaktor = 64/Reynolds-Zahl Durchmesser

Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch Formel

​LaTeX ​Gehen
Nusselt-Zahl = 3.66+((0.0668*(Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs/Länge)*Reynolds-Zahl Durchmesser*Prandtl-Zahl)/(1+0.04*((Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs/Länge)*Reynolds-Zahl Durchmesser*Prandtl-Zahl)^0.67))
Nu = 3.66+((0.0668*(Dhd/L)*ReD*Pr)/(1+0.04*((Dhd/L)*ReD*Pr)^0.67))

Was ist interner Fluss?

Interne Strömung ist eine Strömung, bei der die Flüssigkeit durch eine Oberfläche begrenzt ist. Daher kann sich die Grenzschicht nicht entwickeln, ohne irgendwann eingeschränkt zu werden. Die interne Strömungskonfiguration stellt eine praktische Geometrie für Heiz- und Kühlflüssigkeiten dar, die in der chemischen Verarbeitung, Umweltkontrolle und Energieumwandlungstechnologie verwendet werden. Ein Beispiel ist die Strömung in einem Rohr.

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