Numer Nusselta dla rur gładkich Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Liczba Nusselta = 0.027*Liczba Reynoldsa Średnica^0.8*Liczba Prandtla^0.333*(Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze/Lepkość dynamiczna przy temperaturze ścianki)^0.14
Nu = 0.027*ReD^0.8*Pr^0.333*(μm/μw)^0.14
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Liczba Nusselta - Liczba Nusselta to bezwymiarowa wartość, która przedstawia stosunek konwekcyjnego do przewodzeniowego przenoszenia ciepła w przepływie cieczy, wskazująca na efektywność przenoszenia ciepła.
Liczba Reynoldsa Średnica - Liczba Reynoldsa (Dia) to bezwymiarowa wartość wykorzystywana do przewidywania wzorców przepływu w mechanice płynów, w szczególności w przypadku przepływu turbulentnego w rurach w oparciu o średnicę.
Liczba Prandtla - Liczba Prandtla to bezwymiarowa wielkość, która wiąże szybkość dyfuzji pędu z szybkością dyfuzji cieplnej w przepływie cieczy, wskazując względne znaczenie tych procesów.
Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze - Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze to miara oporu cieczy przed przepływem w warunkach turbulentnych, odzwierciedlająca wpływ temperatury na charakterystykę przepływu.
Lepkość dynamiczna przy temperaturze ścianki - Lepkość dynamiczna w temperaturze ścianki to miara oporu cieczy przed przepływem w temperaturze ścianki w warunkach przepływu turbulentnego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba Reynoldsa Średnica: 1600 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba Prandtla: 0.7 --> Nie jest wymagana konwersja
Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze: 0.0089 --> Nie jest wymagana konwersja
Lepkość dynamiczna przy temperaturze ścianki: 0.0018 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Nu = 0.027*ReD^0.8*Pr^0.333*(μmw)^0.14 --> 0.027*1600^0.8*0.7^0.333*(0.0089/0.0018)^0.14
Ocenianie ... ...
Nu = 10.971192818057
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
10.971192818057 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
10.971192818057 10.97119 <-- Liczba Nusselta
(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 Rajat Vishwakarma
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

Przepływ turbulentny Kalkulatory

Współczynnik tarcia dla rur szorstkich
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik tarcia = 1.325/((ln((Chropowatość powierzchni/3.7*Średnica)+(5.74/(Liczba Reynoldsa^0.9))))^2)
Współczynnik tarcia dla Re większy niż 2300
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik tarcia = 0.25*(1.82*log10(Liczba Reynoldsa Średnica)-1.64)^-2
Współczynnik tarcia dla Re większego niż 10000
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik tarcia = 0.184*Liczba Reynoldsa Średnica^(-0.2)
Współczynnik tarcia dla przejściowego przepływu turbulentnego
​ LaTeX ​ Iść Współczynnik tarcia = 0.316*Liczba Reynoldsa Średnica^-0.25

Numer Nusselta dla rur gładkich Formułę

​LaTeX ​Iść
Liczba Nusselta = 0.027*Liczba Reynoldsa Średnica^0.8*Liczba Prandtla^0.333*(Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze/Lepkość dynamiczna przy temperaturze ścianki)^0.14
Nu = 0.027*ReD^0.8*Pr^0.333*(μm/μw)^0.14

Co to jest liczba Nusselta?

Liczba Nusselta to bezwymiarowa wielkość używana w transferze ciepła do opisu stosunku konwekcyjnego do przewodzeniowego transferu ciepła przez granicę. Wskazuje ona na wydajność transferu ciepła w układzie przepływu płynu, przy czym wyższe wartości oznaczają bardziej efektywną konwekcję. Inżynierowie wykorzystują liczbę Nusselta do projektowania i analizowania wymienników ciepła, układów chłodzenia i procesów cieplnych w celu uzyskania optymalnej wydajności.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!