Numero di Nusselt per la caduta di gocce di liquido Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Numero di Nusselt = 2+(0.62*(Numero di Reynolds^0.5)*(Numero di Prandtl^0.333)*(25*(Distanza di caduta/Diametro))^(-0.7))
Nu = 2+(0.62*(Re^0.5)*(Pr^0.333)*(25*(x/D))^(-0.7))
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Numero di Nusselt - Il numero di Nusselt è il rapporto tra il trasferimento di calore convettivo e quello conduttivo a un confine in un fluido. La convezione include sia l'advezione che la diffusione.
Numero di Reynolds - Il numero di Reynolds è il rapporto tra le forze inerziali e le forze viscose all'interno di un fluido soggetto a movimento interno relativo dovuto alle diverse velocità del fluido.
Numero di Prandtl - Il numero di Prandtl (Pr) o gruppo di Prandtl è un numero adimensionale che prende il nome dal fisico tedesco Ludwig Prandtl ed è definito come il rapporto tra la diffusività della quantità di moto e la diffusività termica.
Distanza di caduta - (Misurato in Metro) - La distanza di caduta è la distanza tra il punto in cui la goccia cade e il punto in cui colpisce il suolo.
Diametro - (Misurato in Metro) - Il diametro è una linea retta che passa da un lato all'altro attraverso il centro di un corpo o di una figura, in particolare di un cerchio o di una sfera.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Numero di Reynolds: 50000 --> Nessuna conversione richiesta
Numero di Prandtl: 19 --> Nessuna conversione richiesta
Distanza di caduta: 0.5 Metro --> 0.5 Metro Nessuna conversione richiesta
Diametro: 10 Metro --> 10 Metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Nu = 2+(0.62*(Re^0.5)*(Pr^0.333)*(25*(x/D))^(-0.7)) --> 2+(0.62*(50000^0.5)*(19^0.333)*(25*(0.5/10))^(-0.7))
Valutare ... ...
Nu = 318.129214105369
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
318.129214105369 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
318.129214105369 318.1292 <-- Numero di Nusselt
(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 Ravi Khiyani
Shri Govindram Seksaria Institute of Technology and Science (SGSIT), Indore
Ravi Khiyani ha verificato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!

Flusso sulla sfera Calcolatrici

Numero di Nusselt per l'aria
​ LaTeX ​ Partire Numero di Nusselt = 430+((5*(10^-3))*(Numero di Reynolds))+((0.025*(10^-9))*(Numero di Reynolds^2))-((3.1*(10^-17))*(Numero di Reynolds^3))
Numero di Nusselt per i gas
​ LaTeX ​ Partire Numero di Nusselt = 2+(0.25*Numero di Reynolds+(3*10^-4)*(Numero di Reynolds^1.6))^0.5
Numero di Nusselt per liquidi per flusso esterno
​ LaTeX ​ Partire Numero di Nusselt = (0.97+0.68*(Numero di Reynolds^0.5))/(Numero di Prandtl^-0.3)
Numero di Nusselt
​ LaTeX ​ Partire Numero di Nusselt = 0.37*Numero di Reynolds^0.6

Numero di Nusselt per la caduta di gocce di liquido Formula

​LaTeX ​Partire
Numero di Nusselt = 2+(0.62*(Numero di Reynolds^0.5)*(Numero di Prandtl^0.333)*(25*(Distanza di caduta/Diametro))^(-0.7))
Nu = 2+(0.62*(Re^0.5)*(Pr^0.333)*(25*(x/D))^(-0.7))

Cos'è il flusso esterno?

Nella meccanica dei fluidi, il flusso esterno è un flusso tale che gli strati limite si sviluppano liberamente, senza vincoli imposti dalle superfici adiacenti. Di conseguenza, esisterà sempre una regione del flusso al di fuori dello strato limite in cui i gradienti di velocità, temperatura e / o concentrazione sono trascurabili. Può essere definito come il flusso di un fluido attorno a un corpo che è completamente immerso in esso. Un esempio include il movimento del fluido su una piastra piatta (inclinata o parallela alla velocità del flusso libero) e il flusso su superfici curve come una sfera, un cilindro, un profilo alare o una pala di una turbina, l'aria che scorre intorno a un aeroplano e l'acqua che scorre intorno ai sottomarini.

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