Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Der lokale Reibungskoeffizient für die Strömung in Kanälen ist das Verhältnis aus Wandschubspannung und dynamischer Druckhöhe des Stroms. Überprüfen Sie FAQs
Cfx=0.664Rex-0.5
Cfx - Lokaler Reibungskoeffizient?Rex - Reynolds-Zahl(x)?

Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl aus:.

0.2303Edit=0.6648.314Edit-0.5
Sie sind hier -
HomeIcon Heim » Category Physik » Category Mechanisch » Category Wärme- und Stoffaustausch » fx Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl

Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Cfx=0.664Rex-0.5
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Cfx=0.6648.314-0.5
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Cfx=0.6648.314-0.5
Nächster Schritt Auswerten
Cfx=0.230283631372351
Letzter Schritt Rundungsantwort
Cfx=0.2303

Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl Formel Elemente

Variablen
Lokaler Reibungskoeffizient
Der lokale Reibungskoeffizient für die Strömung in Kanälen ist das Verhältnis aus Wandschubspannung und dynamischer Druckhöhe des Stroms.
Symbol: Cfx
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Reynolds-Zahl(x)
Reynoldszahl (x) im Abstand X von der Vorderkante.
Symbol: Rex
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Lokaler Reibungskoeffizient

​ge Lokaler Reibungskoeffizient für externe Strömung
Cfx=2τwρu2

Andere Formeln in der Kategorie Laminarer Fluss

​ge Hydrodynamische Grenzschichtdicke im Abstand X von der Eintrittskante
𝛿hx=5xRex-0.5
​ge Dicke der thermischen Grenzschicht im Abstand X von der Vorderkante
𝛿Tx=𝛿hxPr-0.333
​ge Verschiebungsdicke
𝛿d=𝛿hx3
​ge Impulsdicke
θ=𝛿hx7

Wie wird Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl ausgewertet?

Der Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl-Evaluator verwendet Local Friction Coefficient = 0.664*Reynolds-Zahl(x)^(-0.5), um Lokaler Reibungskoeffizient, Der lokale Reibungskoeffizient wird mithilfe der Reynolds-Zahlenformel als dimensionslose Größe definiert, die die von einer Flüssigkeit auf eine flache Platte ausgeübte Reibungskraft charakterisiert und ein Maß für den Widerstand gegen den Flüssigkeitsfluss über eine flache Oberfläche liefert, was für das Verständnis verschiedener technischer und physikalischer Phänomene von wesentlicher Bedeutung ist auszuwerten. Lokaler Reibungskoeffizient wird durch das Symbol Cfx gekennzeichnet.

Wie wird Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl zu verwenden, geben Sie Reynolds-Zahl(x) (Rex) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl

Wie lautet die Formel zum Finden von Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl?
Die Formel von Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl wird als Local Friction Coefficient = 0.664*Reynolds-Zahl(x)^(-0.5) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.230284 = 0.664*8.314^(-0.5).
Wie berechnet man Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl?
Mit Reynolds-Zahl(x) (Rex) können wir Lokaler Reibungskoeffizient bei gegebener Reynolds-Zahl mithilfe der Formel - Local Friction Coefficient = 0.664*Reynolds-Zahl(x)^(-0.5) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Lokaler Reibungskoeffizient?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Lokaler Reibungskoeffizient-
  • Local Friction Coefficient=2*Wall Shear Stress/(Density*Free Stream Velocity^2)OpenImg
Copied!