Число Нуссельта для гладких трубок Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Число Нуссельта = 0.027*Число Рейнольдса Диаметр^0.8*Число Прандтля^0.333*(Динамическая вязкость при средней температуре/Динамическая вязкость при температуре стенки)^0.14
Nu = 0.027*ReD^0.8*Pr^0.333*(μm/μw)^0.14
В этой формуле используются 5 Переменные
Используемые переменные
Число Нуссельта - Число Нуссельта — безразмерная величина, которая представляет собой отношение конвективного теплообмена к кондуктивному в потоке жидкости и указывает на эффективность теплопередачи.
Число Рейнольдса Диаметр - Число Рейнольдса Dia — безразмерная величина, используемая для прогнозирования закономерностей течения в механике жидкости, в частности турбулентного течения в трубах на основе диаметра.
Число Прандтля - Число Прандтля — безразмерная величина, которая связывает скорость диффузии импульса со скоростью тепловой диффузии в потоке жидкости, указывая на относительную важность этих процессов.
Динамическая вязкость при средней температуре - Динамическая вязкость при средней температуре — это мера сопротивления жидкости течению в турбулентных условиях, отражающая влияние температуры на ее реологические характеристики.
Динамическая вязкость при температуре стенки - Динамическая вязкость при температуре стенки — это мера сопротивления жидкости течению при температуре стенки в условиях турбулентного потока.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Число Рейнольдса Диаметр: 1600 --> Конверсия не требуется
Число Прандтля: 0.7 --> Конверсия не требуется
Динамическая вязкость при средней температуре: 0.0089 --> Конверсия не требуется
Динамическая вязкость при температуре стенки: 0.0018 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
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
Оценка ... ...
Nu = 10.971192818057
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
10.971192818057 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
10.971192818057 10.97119 <-- Число Нуссельта
(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
Университетский технологический институт RGPV (UIT - RGPV), Бхопал
Раджат Вишвакарма проверил этот калькулятор и еще 400+!

Турбулентный поток Калькуляторы

Коэффициент трения для грубых труб
​ LaTeX ​ Идти Фактор трения = 1.325/((ln((Шероховатость поверхности/3.7*Диаметр)+(5.74/(Число Рейнольдса^0.9))))^2)
Коэффициент трения для Re более 2300
​ LaTeX ​ Идти Фактор трения = 0.25*(1.82*log10(Число Рейнольдса Диаметр)-1.64)^-2
Коэффициент трения для Re более 10000
​ LaTeX ​ Идти Фактор трения = 0.184*Число Рейнольдса Диаметр^(-0.2)
Коэффициент трения для переходного турбулентного потока
​ LaTeX ​ Идти Фактор трения = 0.316*Число Рейнольдса Диаметр^-0.25

Число Нуссельта для гладких трубок формула

​LaTeX ​Идти
Число Нуссельта = 0.027*Число Рейнольдса Диаметр^0.8*Число Прандтля^0.333*(Динамическая вязкость при средней температуре/Динамическая вязкость при температуре стенки)^0.14
Nu = 0.027*ReD^0.8*Pr^0.333*(μm/μw)^0.14

Что такое число Нуссельта?

Число Нуссельта — безразмерная величина, используемая в теплопередаче для описания отношения конвективного к кондуктивному переносу тепла через границу. Оно указывает на эффективность теплопередачи в системе потока жидкости, причем более высокие значения соответствуют более эффективной конвекции. Инженеры используют число Нуссельта для проектирования и анализа теплообменников, систем охлаждения и тепловых процессов для оптимальной производительности.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!