Velocidad de flujo libre de placa plana con flujo combinado dado coeficiente de arrastre Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad de transmisión libre = (2*Coeficiente de transferencia de masa por convección*(Número de Schmidt^0.67))/Coeficiente de arrastre
u = (2*kL*(Sc^0.67))/CD
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Velocidad de transmisión libre - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de corriente libre es la velocidad de un fluido que está lejos de cualquier obstáculo o límite y no se ve afectada por la presencia del objeto.
Coeficiente de transferencia de masa por convección - (Medido en Metro por Segundo) - El coeficiente de transferencia de masa convectivo es la tasa de transferencia de masa entre una superficie y un fluido en movimiento en condiciones de flujo laminar y turbulento.
Número de Schmidt - El número de Schmidt es un número adimensional que se utiliza para caracterizar flujos de fluidos, particularmente en regímenes de flujo laminar y turbulento, para describir el transporte de momento y masa.
Coeficiente de arrastre - El coeficiente de arrastre es una cantidad adimensional que se utiliza para cuantificar la fuerza de arrastre que experimenta un objeto en flujos de fluidos laminares y turbulentos.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Coeficiente de transferencia de masa por convección: 0.004118 Metro por Segundo --> 0.004118 Metro por Segundo No se requiere conversión
Número de Schmidt: 12 --> No se requiere conversión
Coeficiente de arrastre: 0.004138 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
u = (2*kL*(Sc^0.67))/CD --> (2*0.004118*(12^0.67))/0.004138
Evaluar ... ...
u = 10.5190685782446
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
10.5190685782446 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
10.5190685782446 10.51907 Metro por Segundo <-- Velocidad de transmisión libre
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Nishan Poojary
Instituto de Tecnología y Gestión Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
¡Nishan Poojary ha creado esta calculadora y 500+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha verificado esta calculadora y 2500+ más calculadoras!

Flujo laminar y turbulento Calculadoras

Densidad del material dado el calor convectivo y el coeficiente de transferencia de masa
​ LaTeX ​ Vamos Densidad = (Coeficiente de transferencia de calor)/(Coeficiente de transferencia de masa por convección*Calor específico*(Número de Lewis^0.67))
Factor de fricción en flujo interno
​ LaTeX ​ Vamos Factor de fricción = (8*Coeficiente de transferencia de masa por convección*(Número de Schmidt^0.67))/Velocidad de transmisión libre
Número promedio de Sherwood de flujo laminar y turbulento combinado
​ LaTeX ​ Vamos Número medio de Sherwood = ((0.037*(Número de Reynolds^0.8))-871)*(Número de Schmidt^0.333)
Coeficiente de arrastre de placa plana en flujo turbulento laminar combinado
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de arrastre = 0.0571/(Número de Reynolds^0.2)

Velocidad de flujo libre de placa plana con flujo combinado dado coeficiente de arrastre Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Velocidad de transmisión libre = (2*Coeficiente de transferencia de masa por convección*(Número de Schmidt^0.67))/Coeficiente de arrastre
u = (2*kL*(Sc^0.67))/CD

¿Qué es la velocidad de transmisión libre?

La velocidad de flujo libre es la velocidad de un fluido (como el aire o el agua) a una distancia considerable de cualquier objeto, donde el flujo no se ve afectado por la presencia del objeto. Representa la velocidad del fluido cuando se aproxima a un objeto, como el ala de un avión o un vehículo, antes de que se produzca cualquier interacción. La velocidad de flujo libre es importante en la dinámica de fluidos y la aerodinámica, ya que ayuda a calcular fuerzas como la sustentación y la resistencia sobre los objetos en movimiento. Comprender esta velocidad permite a los ingenieros y científicos analizar los patrones de flujo y optimizar los diseños para mejorar el rendimiento.

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