Numer Nusselta dla rur gładkich Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Numer Nusselta = 0.027*(Diagram liczby Reynoldsa^0.8)*(Numer Prandtla^0.333)*(Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze/Lepkość dynamiczna w temperaturze ściany)^0.14
Nu = 0.027*(ReD^0.8)*(Pr^0.333)*(μm/μw)^0.14
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Numer Nusselta - Liczba Nusselta to stosunek konwekcyjnego do przewodzącego przenoszenia ciepła na granicy w płynie. Konwekcja obejmuje zarówno adwekcję, jak i dyfuzję.
Diagram liczby Reynoldsa - Liczba Reynoldsa Dia to stosunek sił bezwładności do sił lepkości.
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 cieplnej.
Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze - Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze to pomiar wewnętrznego oporu płynu na przepływ w średniej temperaturze.
Lepkość dynamiczna w temperaturze ściany - Lepkość dynamiczna w temperaturze ściany to siła zewnętrzna wywierana przez płyn na ścianę obiektu w temperaturze jego powierzchni.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Diagram liczby Reynoldsa: 1600 --> Nie jest wymagana konwersja
Numer Prandtla: 0.7 --> Nie jest wymagana konwersja
Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze: 0.0016 --> Nie jest wymagana konwersja
Lepkość dynamiczna w temperaturze ściany: 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)*(0.0016/0.0018)^0.14
Ocenianie ... ...
Nu = 8.62811737398864
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
8.62811737398864 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
8.62811737398864 8.628117 <-- Numer 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 Stopień 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 Stopień tarcia = 0.25*(1.82*log10(Diagram liczby Reynoldsa)-1.64)^-2
Współczynnik tarcia dla Re większego niż 10000
​ LaTeX ​ Iść Stopień tarcia = 0.184*Diagram liczby Reynoldsa^(-0.2)
Współczynnik tarcia dla przejściowego przepływu turbulentnego
​ LaTeX ​ Iść Stopień tarcia = 0.316*Diagram liczby Reynoldsa^-0.25

Numer Nusselta dla rur gładkich Formułę

​LaTeX ​Iść
Numer Nusselta = 0.027*(Diagram liczby Reynoldsa^0.8)*(Numer Prandtla^0.333)*(Lepkość dynamiczna w średniej temperaturze/Lepkość dynamiczna w temperaturze ściany)^0.14
Nu = 0.027*(ReD^0.8)*(Pr^0.333)*(μm/μw)^0.14

Co to jest przepływ wewnętrzny?

Przepływ wewnętrzny to przepływ, w którym płyn jest ograniczony powierzchnią. W związku z tym warstwa graniczna nie może się rozwinąć bez ostatecznego ograniczenia. Wewnętrzna konfiguracja przepływu reprezentuje wygodną geometrię do ogrzewania i chłodzenia płynów stosowanych w technologiach przetwarzania chemicznego, kontroli środowiska i konwersji energii. Przykład obejmuje przepływ w rurze.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!