Numer Nusselta dla regionu wejścia termicznego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Numer Nusselta = 3.0*Diagram liczby Reynoldsa^0.0833
Nu = 3.0*ReD^0.0833
Ta formuła używa 2 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.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Diagram liczby Reynoldsa: 1600 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Nu = 3.0*ReD^0.0833 --> 3.0*1600^0.0833
Ocenianie ... ...
Nu = 5.54656937343187
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.54656937343187 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5.54656937343187 5.546569 <-- 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
​ 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
​ Iść Stopień tarcia = 0.25*(1.82*log10(Diagram liczby Reynoldsa)-1.64)^-2
Współczynnik tarcia dla Re większego niż 10000
​ Iść Stopień tarcia = 0.184*Diagram liczby Reynoldsa^(-0.2)
Współczynnik tarcia dla przejściowego przepływu turbulentnego
​ Iść Stopień tarcia = 0.316*Diagram liczby Reynoldsa^-0.25

Numer Nusselta dla regionu wejścia termicznego Formułę

Numer Nusselta = 3.0*Diagram liczby Reynoldsa^0.0833
Nu = 3.0*ReD^0.0833

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!