Conductividad térmica del fluido Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Conductividad térmica = (0.386*Conductividad térmica de referencia)/(((Número Prandtl)/(0.861+Número Prandtl)^0.25)*Número de Rayleigh de turbulencia (t)^0.25)
ke = (0.386*k0)/(((Pr)/(0.861+Pr)^0.25)*Ra^0.25)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Conductividad térmica - (Medido en Vatio por metro por K) - La conductividad térmica es la tasa de calor que pasa a través de un material específico, expresada como la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo a través de una unidad de área con un gradiente de temperatura de un grado por unidad de distancia.
Conductividad térmica de referencia - La conductividad térmica de referencia es la conductividad térmica de referencia del fluido con el que está trabajando.
Número Prandtl - El número de Prandtl (Pr) o grupo de Prandtl es un número adimensional, llamado así en honor al físico alemán Ludwig Prandtl, definido como la relación entre la difusividad del momento y la difusividad térmica.
Número de Rayleigh de turbulencia (t) - El número de Rayleigh de turbulencia (t) es un parámetro adimensional que mide la inestabilidad de una capa de fluido debido a diferencias de temperatura y densidad en la parte superior e inferior.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Conductividad térmica de referencia: 0.606 --> No se requiere conversión
Número Prandtl: 0.7 --> No se requiere conversión
Número de Rayleigh de turbulencia (t): 100.45 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ke = (0.386*k0)/(((Pr)/(0.861+Pr)^0.25)*Ra^0.25) --> (0.386*0.606)/(((0.7)/(0.861+0.7)^0.25)*100.45^0.25)
Evaluar ... ...
ke = 0.117984546975929
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.117984546975929 Vatio por metro por K --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.117984546975929 0.117985 Vatio por metro por K <-- Conductividad térmica
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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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 Rajat Vishwakarma
Instituto Universitario de Tecnología RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
¡Rajat Vishwakarma ha verificado esta calculadora y 400+ más calculadoras!

Flujo convectivo sobre cilindro y esfera Calculadoras

Temperatura de la superficie interior para el espacio anular entre cilindros concéntricos
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura interior = (Transferencia de calor por unidad de longitud*(ln(Diámetro exterior/Diámetro interno))/(2*pi*Conductividad térmica))+Temperatura exterior
Temperatura de la superficie exterior para el espacio anular entre cilindros concéntricos
​ LaTeX ​ Vamos Temperatura exterior = Temperatura interior-(Transferencia de calor por unidad de longitud*(ln(Diámetro exterior/Diámetro interno))/(2*pi*Conductividad térmica))
Espesor de la capa límite en superficies verticales
​ LaTeX ​ Vamos Espesor de la capa límite = 3.93*Distancia del punto al eje YY*Número Prandtl^(-0.5)*(0.952+Número Prandtl)^0.25*Número local de Grashof^(-0.25)
Coeficiente de transferencia de masa por convección a la distancia X del borde de ataque
​ LaTeX ​ Vamos Coeficiente de transferencia de masa convectiva = (2*Conductividad térmica)/Espesor de la capa límite

Conductividad térmica del fluido Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Conductividad térmica = (0.386*Conductividad térmica de referencia)/(((Número Prandtl)/(0.861+Número Prandtl)^0.25)*Número de Rayleigh de turbulencia (t)^0.25)
ke = (0.386*k0)/(((Pr)/(0.861+Pr)^0.25)*Ra^0.25)

¿Qué es la convección?

La convección es el proceso de transferencia de calor mediante el movimiento masivo de moléculas dentro de fluidos como gases y líquidos. La transferencia de calor inicial entre el objeto y el fluido tiene lugar por conducción, pero la transferencia de calor a granel ocurre debido al movimiento del fluido. La convección es el proceso de transferencia de calor en fluidos por el movimiento real de la materia. Ocurre en líquidos y gases. Puede ser natural o forzado. Implica una transferencia masiva de porciones del fluido.

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