Współczynnik oporu płaskiego przepływu laminarnego przy użyciu liczby Schmidta Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik oporu = (2*Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej*(Liczba Schmidta^0.67))/Prędkość strumienia swobodnego
CD = (2*kL*(Sc^0.67))/u
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik oporu - Współczynnik oporu to bezwymiarowa wartość służąca do określania oporu stawianego przez obiekt w płynie, zazwyczaj powietrzu lub wodzie, w warunkach przepływu laminarnego.
Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej - (Mierzone w Metr na sekundę) - Współczynnik konwekcyjnego przenoszenia masy to szybkość przenoszenia masy między powierzchnią a poruszającym się płynem w reżimie przepływu laminarnego.
Liczba Schmidta - Liczba Schmidta to bezwymiarowa liczba stosowana do charakteryzowania przepływów płynów, w szczególności w przepływach laminarnych, w celu opisania stosunku dyfuzyjności pędu do dyfuzyjności masy.
Prędkość strumienia swobodnego - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość swobodnego strumienia to prędkość cieczy znajdującej się w dużej odległości od przeszkód lub granic, na którą nie ma wpływu obecność obiektu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej: 4E-05 Metr na sekundę --> 4E-05 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Liczba Schmidta: 12 --> Nie jest wymagana konwersja
Prędkość strumienia swobodnego: 0.464238 Metr na sekundę --> 0.464238 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CD = (2*kL*(Sc^0.67))/u --> (2*4E-05*(12^0.67))/0.464238
Ocenianie ... ...
CD = 0.000910753261737407
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.000910753261737407 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.000910753261737407 0.000911 <-- Współczynnik oporu
(Obliczenie zakończone za 00.004 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 Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Współczynnik transferu masy Kalkulatory

Konwekcyjny współczynnik przenoszenia masy płaskiego przepływu laminarnego przy użyciu współczynnika oporu
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej = (Współczynnik oporu*Prędkość strumienia swobodnego)/(2*(Liczba Schmidta^0.67))
Średnia liczba Sherwooda dla połączonego przepływu laminarnego i turbulentnego
​ LaTeX ​ Iść Średnia liczba Sherwooda = ((0.037*(Liczba Reynoldsa^0.8))-871)*(Liczba Schmidta^0.333)
Średnia liczba Sherwooda wewnętrznego przepływu turbulentnego
​ LaTeX ​ Iść Średnia liczba Sherwooda = 0.023*(Liczba Reynoldsa^0.83)*(Liczba Schmidta^0.44)
Średnia liczba Sherwooda dla przepływu turbulentnego płaskiej płyty
​ LaTeX ​ Iść Średnia liczba Sherwooda = 0.037*(Liczba Reynoldsa^0.8)

Przepływ laminarny Kalkulatory

Grubość warstwy granicznej przenoszenia masy płaskiej płyty w przepływie laminarnym
​ LaTeX ​ Iść Grubość warstwy granicznej transferu masy przy x = Grubość warstwy granicznej hydrodynamicznej*(Liczba Schmidta^(-0.333))
Lokalny numer Sherwooda dla płaskiej płyty w przepływie laminarnym
​ LaTeX ​ Iść Lokalny numer Sherwood = 0.332*(Lokalny numer Reynoldsa^0.5)*(Liczba Schmidta^0.333)
Liczba Sherwooda dla płaskiej płyty w przepływie laminarnym
​ LaTeX ​ Iść Średnia liczba Sherwooda = 0.664*(Liczba Reynoldsa^0.5)*(Liczba Schmidta^0.333)
Współczynnik oporu przepływu laminarnego z płaską płytą
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik oporu = 0.644/(Liczba Reynoldsa^0.5)

Współczynnik oporu płaskiego przepływu laminarnego przy użyciu liczby Schmidta Formułę

​LaTeX ​Iść
Współczynnik oporu = (2*Współczynnik przenoszenia masy konwekcyjnej*(Liczba Schmidta^0.67))/Prędkość strumienia swobodnego
CD = (2*kL*(Sc^0.67))/u

Co to jest liczba Schmidta?

Liczba Schmidta jest bezwymiarową liczbą stosowaną w mechanice płynów do scharakteryzowania względnych efektów dyfuzyjności pędu (lepkości) i dyfuzyjności masy w płynie. Jest definiowana jako stosunek lepkości kinematycznej płynu do jego dyfuzyjności masy. Niska liczba Schmidta wskazuje, że pęd dyfunduje szybciej niż masa, co jest powszechne w gazach, podczas gdy wysoka liczba Schmidta sugeruje, że masa dyfunduje szybciej niż pęd, co jest typowe dla cieczy. Liczba Schmidta jest ważna w analizie procesów przenoszenia masy, takich jak dyfuzja i konwekcja, i jest powszechnie stosowana w inżynierii chemicznej, badaniach środowiskowych i projektowaniu wymienników ciepła. Zrozumienie liczby Schmidta pomaga inżynierom optymalizować procesy obejmujące przenoszenie masy i przepływ cieczy.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!