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Die Stanton-Zahl ist eine dimensionslose Größe, die die Effizienz der Wärmeübertragung bei einer Flüssigkeitsströmung über einer Oberfläche misst, insbesondere bei Hyperschallströmungen. Überprüfen Sie FAQs
St=qwρeue(haw-hw)
St - Stanton-Nummer?qw - Lokale Wärmeübertragungsrate?ρe - Statische Dichte?ue - Statische Geschwindigkeit?haw - Adiabatische Wandenthalpie?hw - Wandenthalpie?

Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl aus:.

0.3059Edit=12000Edit98.3Edit8.8Edit(144.544Edit-99.2Edit)
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Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
St=qwρeue(haw-hw)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
St=12000W/m²98.3kg/m³8.8m/s(144.544J/kg-99.2J/kg)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
St=1200098.38.8(144.544-99.2)
Nächster Schritt Auswerten
St=0.305932226564629
Letzter Schritt Rundungsantwort
St=0.3059

Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl Formel Elemente

Variablen
Stanton-Nummer
Die Stanton-Zahl ist eine dimensionslose Größe, die die Effizienz der Wärmeübertragung bei einer Flüssigkeitsströmung über einer Oberfläche misst, insbesondere bei Hyperschallströmungen.
Symbol: St
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Lokale Wärmeübertragungsrate
Die lokale Wärmeübertragungsrate ist das Maß für die Wärmeenergieübertragung pro Flächeneinheit an einer bestimmten Stelle auf einer Oberfläche in einem Flüssigkeitsstrom.
Symbol: qw
Messung: WärmestromdichteEinheit: W/m²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Statische Dichte
Die statische Dichte ist die Masse pro Volumeneinheit einer Flüssigkeit im Ruhezustand und von entscheidender Bedeutung für das Verständnis des Flüssigkeitsverhaltens in verschiedenen mechanischen und technischen Anwendungen.
Symbol: ρe
Messung: DichteEinheit: kg/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Statische Geschwindigkeit
Die statische Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit einer Flüssigkeit an einem bestimmten Punkt in einem Strömungsfeld, unbeeinflusst von der Bewegung der umgebenden Flüssigkeit.
Symbol: ue
Messung: GeschwindigkeitEinheit: m/s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Adiabatische Wandenthalpie
Die adiabatische Wandenthalpie ist der Wärmeinhalt einer Flüssigkeit in Kontakt mit einer adiabatischen Wand und spiegelt die Energieübertragung während viskoser Strömungsbedingungen wider.
Symbol: haw
Messung: Spezifische EnergieEinheit: J/kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wandenthalpie
Die Wandenthalpie ist das Maß für die thermische Energie pro Masseneinheit an der Wandoberfläche bei viskoser Strömung und beeinflusst die Wärmeübertragung und das Flüssigkeitsverhalten.
Symbol: hw
Messung: Spezifische EnergieEinheit: J/kg
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Stanton-Nummer

​ge Stanton-Zahl mit Reibungskoeffizient
St=0.5μfrictionPr-23

Andere Formeln in der Kategorie Viskoser Fluss

​ge Adiabatische Wandenthalpie für flache Platten
haw=he+r(h0-he)
​ge Adiabatische Wandenthalpie unter Verwendung des Erholungsfaktors
haw=he+rue22
​ge Reibungskoeffizient unter Verwendung der Stanton-Zahl für flache Plattengehäuse
μfriction=2StPr-23
​ge Ziehen pro Einheitsspanne
FD=0.86qxLRe

Wie wird Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl ausgewertet?

Der Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl-Evaluator verwendet Stanton Number = Lokale Wärmeübertragungsrate/(Statische Dichte*Statische Geschwindigkeit*(Adiabatische Wandenthalpie-Wandenthalpie)), um Stanton-Nummer, Die aerodynamische Heizgleichung für die Stanton-Zahlenformel ist definiert als ein Maß für die Wärmeübertragung zwischen einer Oberfläche und einer Flüssigkeit (normalerweise Luft) während einer Hochgeschwindigkeitsströmung. Sie wird häufig verwendet, um die Wärmebelastung von Flugzeugen und Raumfahrzeugen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zu analysieren und vorherzusagen auszuwerten. Stanton-Nummer wird durch das Symbol St gekennzeichnet.

Wie wird Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl zu verwenden, geben Sie Lokale Wärmeübertragungsrate (qw), Statische Dichte e), Statische Geschwindigkeit (ue), Adiabatische Wandenthalpie (haw) & Wandenthalpie (hw) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl

Wie lautet die Formel zum Finden von Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl?
Die Formel von Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl wird als Stanton Number = Lokale Wärmeübertragungsrate/(Statische Dichte*Statische Geschwindigkeit*(Adiabatische Wandenthalpie-Wandenthalpie)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.305932 = 12000/(98.3*8.8*(144.544-99.2)).
Wie berechnet man Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl?
Mit Lokale Wärmeübertragungsrate (qw), Statische Dichte e), Statische Geschwindigkeit (ue), Adiabatische Wandenthalpie (haw) & Wandenthalpie (hw) können wir Aerodynamische Erwärmungsgleichung für die Stanton-Zahl mithilfe der Formel - Stanton Number = Lokale Wärmeübertragungsrate/(Statische Dichte*Statische Geschwindigkeit*(Adiabatische Wandenthalpie-Wandenthalpie)) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Stanton-Nummer?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Stanton-Nummer-
  • Stanton Number=0.5*Coefficient of Friction*Prandtl Number^(-2/3)OpenImg
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