Velocità del flusso libero della piastra piana con flusso combinato dato il coefficiente di resistenza Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Velocità del flusso libero = (2*Coefficiente di trasferimento di massa convettivo*(Numero di Schmidt^0.67))/Coefficiente di trascinamento
u = (2*kL*(Sc^0.67))/CD
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Velocità del flusso libero - (Misurato in Metro al secondo) - La velocità del flusso libero è definita come ad una certa distanza al di sopra del confine la velocità raggiunge un valore costante che è la velocità del flusso libero.
Coefficiente di trasferimento di massa convettivo - (Misurato in Metro al secondo) - Il coefficiente di trasferimento di massa convettivo è una funzione della geometria del sistema, della velocità e delle proprietà del fluido simile al coefficiente di trasferimento del calore.
Numero di Schmidt - Il numero di Schmidt (Sc) è un numero adimensionale definito come il rapporto tra la diffusività della quantità di moto (viscosità cinematica) e la diffusività di massa.
Coefficiente di trascinamento - Il coefficiente di resistenza è una quantità adimensionale utilizzata per quantificare la resistenza o la resistenza di un oggetto in un ambiente fluido, come l'aria o l'acqua.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Coefficiente di trasferimento di massa convettivo: 0.0045 Metro al secondo --> 0.0045 Metro al secondo Nessuna conversione richiesta
Numero di Schmidt: 12 --> Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di trascinamento: 30 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
u = (2*kL*(Sc^0.67))/CD --> (2*0.0045*(12^0.67))/30
Valutare ... ...
u = 0.00158552352270919
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.00158552352270919 Metro al secondo --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.00158552352270919 0.001586 Metro al secondo <-- Velocità del flusso libero
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary ha creato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Anshika Arya
Istituto nazionale di tecnologia (NIT), Hamirpur
Anshika Arya ha verificato questa calcolatrice e altre 2500+ altre calcolatrici!

Flusso laminare e turbolento Calcolatrici

Densità del materiale dato il calore convettivo e il coefficiente di trasferimento di massa
​ Partire Densità = (Coefficiente di trasferimento di calore)/(Coefficiente di trasferimento di massa convettivo*Calore specifico*(Numero di Lewis^0.67))
Fattore di attrito nel flusso interno
​ Partire Fattore di attrito = (8*Coefficiente di trasferimento di massa convettivo*(Numero di Schmidt^0.67))/Velocità del flusso libero
Numero medio di Sherwood di flusso laminare e turbolento combinato
​ Partire Numero medio di Sherwood = ((0.037*(Numero di Reynolds^0.8))-871)*(Numero di Schmidt^0.333)
Coefficiente di resistenza aerodinamica della piastra piana nel flusso turbolento laminare combinato
​ Partire Coefficiente di trascinamento = 0.0571/(Numero di Reynolds^0.2)

Velocità del flusso libero della piastra piana con flusso combinato dato il coefficiente di resistenza Formula

Velocità del flusso libero = (2*Coefficiente di trasferimento di massa convettivo*(Numero di Schmidt^0.67))/Coefficiente di trascinamento
u = (2*kL*(Sc^0.67))/CD

Cos'è il trasferimento di massa convettivo?

Il trasferimento di massa per convezione implica il trasporto di materiale tra una superficie limite (come una superficie solida o liquida) e un fluido in movimento o tra due fluidi in movimento relativamente immiscibili. Nel tipo a convezione forzata il fluido si muove sotto l'influenza di una forza esterna (differenza di pressione) come nel caso di travaso di liquidi tramite pompe e gas tramite compressori. Le correnti di convezione naturale si sviluppano se c'è una qualsiasi variazione di densità all'interno della fase fluida. La variazione di densità può essere dovuta a differenze di temperatura o differenze di concentrazione relativamente grandi.

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