Conduttività termica del fluido Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Conduttività termica = (0.386*Conduttività termica di riferimento)/(((Numero Prandtl)/(0.861+Numero Prandtl)^0.25)*Numero di Rayleigh della turbolenza(t)^0.25)
ke = (0.386*k0)/(((Pr)/(0.861+Pr)^0.25)*Ra^0.25)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Conduttività termica - (Misurato in Watt per metro per K) - La conduttività termica è la velocità con cui il calore passa attraverso un materiale specifico, espressa come quantità di flussi di calore per unità di tempo attraverso un'unità di area con un gradiente di temperatura di un grado per unità di distanza.
Conduttività termica di riferimento - La conduttività termica di riferimento è la conduttività termica di riferimento del fluido con cui si sta lavorando.
Numero Prandtl - Il numero Prandtl (Pr) o gruppo Prandtl è un numero adimensionale, dal nome del fisico tedesco Ludwig Prandtl, definito come il rapporto tra la diffusività della quantità di moto e la diffusività termica.
Numero di Rayleigh della turbolenza(t) - La turbolenza del numero di Rayleigh(t) è un parametro adimensionale che misura l'instabilità di uno strato di fluido a causa delle differenze di temperatura e densità nella parte superiore e inferiore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Conduttività termica di riferimento: 0.606 --> Nessuna conversione richiesta
Numero Prandtl: 0.7 --> Nessuna conversione richiesta
Numero di Rayleigh della turbolenza(t): 100.45 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
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)
Valutare ... ...
ke = 0.117984546975929
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.117984546975929 Watt per metro per K --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.117984546975929 0.117985 Watt per metro per K <-- Conduttività termica
(Calcolo completato in 00.007 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 Rajat Vishwakarma
Istituto universitario di tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma ha verificato questa calcolatrice e altre 400+ altre calcolatrici!

Flusso convettivo su cilindro e sfera Calcolatrici

Temperatura superficiale interna per spazio anulare tra cilindri concentrici
​ LaTeX ​ Partire Temperatura interna = (Trasferimento di calore per unità di lunghezza*(ln(Diametro esterno/Diametro interno))/(2*pi*Conduttività termica))+Temperatura esterna
Temperatura superficiale esterna per spazio anulare tra cilindri concentrici
​ LaTeX ​ Partire Temperatura esterna = Temperatura interna-(Trasferimento di calore per unità di lunghezza*(ln(Diametro esterno/Diametro interno))/(2*pi*Conduttività termica))
Spessore dello strato limite su superfici verticali
​ LaTeX ​ Partire Spessore dello strato limite = 3.93*Distanza dal punto all'asse YY*Numero Prandtl^(-0.5)*(0.952+Numero Prandtl)^0.25*Numero locale di Grashof^(-0.25)
Coefficiente di trasferimento di massa convettivo alla distanza X dal bordo anteriore
​ LaTeX ​ Partire Coefficiente di trasferimento di massa convettivo = (2*Conduttività termica)/Spessore dello strato limite

Conduttività termica del fluido Formula

​LaTeX ​Partire
Conduttività termica = (0.386*Conduttività termica di riferimento)/(((Numero Prandtl)/(0.861+Numero Prandtl)^0.25)*Numero di Rayleigh della turbolenza(t)^0.25)
ke = (0.386*k0)/(((Pr)/(0.861+Pr)^0.25)*Ra^0.25)

Cos'è la convezione?

La convezione è il processo di trasferimento di calore dal movimento di massa di molecole all'interno di fluidi come gas e liquidi. Il trasferimento di calore iniziale tra l'oggetto e il fluido avviene per conduzione, ma il trasferimento di calore in massa avviene a causa del movimento del fluido. La convezione è il processo di trasferimento di calore nei fluidi dal movimento effettivo della materia. Succede in liquidi e gas. Può essere naturale o forzato. Implica un trasferimento di massa di porzioni del fluido.

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