Grubość warstwy granicznej na powierzchniach pionowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Grubość warstwy granicznej = 3.93*Odległość od punktu do osi YY*Numer Prandtla^(-0.5)*(0.952+Numer Prandtla)^0.25*Lokalny numer Grashof^(-0.25)
dx = 3.93*x*Pr^(-0.5)*(0.952+Pr)^0.25*Grx^(-0.25)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Grubość warstwy granicznej - (Mierzone w Metr) - Grubość warstwy granicznej definiuje się jako odległość od ciała stałego do punktu, w którym prędkość przepływu lepkiego wynosi 99% prędkości swobodnego strumienia.
Odległość od punktu do osi YY - (Mierzone w Metr) - Odległość od punktu do osi YY to odległość od punktu do osi YY, w którym ma zostać obliczone naprężenie.
Numer Prandtla - Liczba Prandtla (Pr) lub grupa Prandtla to liczba bezwymiarowa, nazwana na cześć niemieckiego fizyka Ludwiga Prandtla, zdefiniowana jako stosunek dyfuzyjności pędu do dyfuzyjności termicznej.
Lokalny numer Grashof - Lokalna liczba Grashofa to bezwymiarowa liczba w dynamice płynów i przenoszeniu ciepła, która jest w przybliżeniu stosunkiem wyporu do siły lepkości działającej na płyn.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Odległość od punktu do osi YY: 1.5 Metr --> 1.5 Metr Nie jest wymagana konwersja
Numer Prandtla: 0.7 --> Nie jest wymagana konwersja
Lokalny numer Grashof: 8000 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
dx = 3.93*x*Pr^(-0.5)*(0.952+Pr)^0.25*Grx^(-0.25) --> 3.93*1.5*0.7^(-0.5)*(0.952+0.7)^0.25*8000^(-0.25)
Ocenianie ... ...
dx = 0.844626694891855
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.844626694891855 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.844626694891855 0.844627 Metr <-- Grubość warstwy granicznej
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

Przepływ konwekcyjny nad cylindrem i kulą Kalkulatory

Temperatura powierzchni wewnętrznej dla przestrzeni pierścieniowej między koncentrycznymi cylindrami
​ Iść Temperatura wewnętrzna = (Przenikanie ciepła na jednostkę długości*(ln(Średnica zewnętrzna/Średnica wewnętrzna))/(2*pi*Przewodność cieplna))+Temperatura na zewnątrz
Temperatura powierzchni zewnętrznej dla przestrzeni pierścieniowej między koncentrycznymi cylindrami
​ Iść Temperatura na zewnątrz = Temperatura wewnętrzna-(Przenikanie ciepła na jednostkę długości*(ln(Średnica zewnętrzna/Średnica wewnętrzna))/(2*pi*Przewodność cieplna))
Grubość warstwy granicznej na powierzchniach pionowych
​ Iść Grubość warstwy granicznej = 3.93*Odległość od punktu do osi YY*Numer Prandtla^(-0.5)*(0.952+Numer Prandtla)^0.25*Lokalny numer Grashof^(-0.25)
Konwekcyjny współczynnik przenikania masy w odległości X od krawędzi natarcia
​ Iść Współczynnik konwekcyjnego przenoszenia masy = (2*Przewodność cieplna)/Grubość warstwy granicznej

Grubość warstwy granicznej na powierzchniach pionowych Formułę

Grubość warstwy granicznej = 3.93*Odległość od punktu do osi YY*Numer Prandtla^(-0.5)*(0.952+Numer Prandtla)^0.25*Lokalny numer Grashof^(-0.25)
dx = 3.93*x*Pr^(-0.5)*(0.952+Pr)^0.25*Grx^(-0.25)

Co to jest konwekcja?

Konwekcja to proces wymiany ciepła poprzez ruch masowy cząsteczek w płynach, takich jak gazy i ciecze. Początkowe przenoszenie ciepła między obiektem a płynem odbywa się poprzez przewodzenie, ale masowe przenoszenie ciepła następuje z powodu ruchu płynu. Konwekcja to proces wymiany ciepła w płynach poprzez rzeczywisty ruch materii. Dzieje się to w cieczach i gazach. Może to być naturalne lub wymuszone. Polega na masowym przenoszeniu porcji płynu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!