Средняя разница температур между пластиной и жидкостью Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Средняя разница температур = ((Поток горячего воздуха*Расстояние L/Теплопроводность))/(0.679*(Число Рейнольдса в точке L^0.5)*(Число Прандтля^0.333))
δTavg = ((q'*L/k))/(0.679*(ReL^0.5)*(Pr^0.333))
В этой формуле используются 6 Переменные
Используемые переменные
Средняя разница температур - (Измеряется в Кельвин) - Средняя разница температур – это среднее значение разницы температур между двумя значениями.
Поток горячего воздуха - (Измеряется в Ватт на квадратный метр) - Тепловой поток – это скорость теплопередачи на единицу площади, перпендикулярную направлению теплового потока. Обозначается буквой «q».
Расстояние L - (Измеряется в Метр) - Расстояние L — это расстояние от передней кромки.
Теплопроводность - (Измеряется в Ватт на метр на К) - Теплопроводность — это скорость прохождения тепла через указанный материал, выраженная как количество тепловых потоков в единицу времени через единицу площади с температурным градиентом в один градус на единицу расстояния.
Число Рейнольдса в точке L - Число Рейнольдса в точке L обозначается символом ReL. Он используется для определения типа потока как ламинарного или турбулентного при протекании через трубу.
Число Прандтля - Число Прандтля (Pr) или группа Прандтля — это безразмерное число, названное в честь немецкого физика Людвига Прандтля, определяемое как отношение коэффициента диффузии импульса к коэффициенту температуропроводности.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Поток горячего воздуха: 40 Ватт на квадратный метр --> 40 Ватт на квадратный метр Конверсия не требуется
Расстояние L: 0.05 Метр --> 0.05 Метр Конверсия не требуется
Теплопроводность: 10.18 Ватт на метр на К --> 10.18 Ватт на метр на К Конверсия не требуется
Число Рейнольдса в точке L: 8 --> Конверсия не требуется
Число Прандтля: 0.7 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
δTavg = ((q'*L/k))/(0.679*(ReL^0.5)*(Pr^0.333)) --> ((40*0.05/10.18))/(0.679*(8^0.5)*(0.7^0.333))
Оценка ... ...
δTavg = 0.115199290033001
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
0.115199290033001 Кельвин -->-273.034800709967 Цельсия (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
-273.034800709967 -273.034801 Цельсия <-- Средняя разница температур
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Нишан Пуджари
Институт технологий и менеджмента Шри Мадхвы Вадираджи (SMVITM), Удупи
Нишан Пуджари создал этот калькулятор и еще 500+!
Verifier Image
Проверено Аншика Арья
Национальный Технологический Институт (NIT), Хамирпур
Аншика Арья проверил этот калькулятор и еще 2500+!

Ламинарный поток Калькуляторы

Толщина гидродинамического пограничного слоя на расстоянии X от передней кромки
​ Идти Толщина гидродинамического пограничного слоя = 5*Расстояние от точки до оси YY*Число Рейнольдса (х)^(-0.5)
Толщина теплового пограничного слоя на расстоянии X от передней кромки
​ Идти Толщина теплового пограничного слоя = Толщина гидродинамического пограничного слоя*Число Прандтля^(-0.333)
Толщина вытеснения
​ Идти Толщина смещения = Толщина гидродинамического пограничного слоя/3
Толщина импульса
​ Идти Толщина импульса = Толщина гидродинамического пограничного слоя/7

Средняя разница температур между пластиной и жидкостью формула

Средняя разница температур = ((Поток горячего воздуха*Расстояние L/Теплопроводность))/(0.679*(Число Рейнольдса в точке L^0.5)*(Число Прандтля^0.333))
δTavg = ((q'*L/k))/(0.679*(ReL^0.5)*(Pr^0.333))

Что такое внешний поток?

В механике жидкости внешний поток - это такой поток, при котором пограничные слои развиваются свободно, без ограничений, налагаемых смежными поверхностями. Соответственно, всегда будет существовать область потока за пределами пограничного слоя, в которой градиенты скорости, температуры и / или концентрации пренебрежимо малы. Его можно определить как поток жидкости вокруг тела, полностью погруженного в него. Пример включает движение жидкости по плоской пластине (наклонной или параллельной скорости набегающего потока) и поток по изогнутым поверхностям, таким как сфера, цилиндр, аэродинамический профиль или лопатка турбины, воздух, обтекающий самолет, и вода, обтекающая подводные лодки.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!