Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Die Nusselt-Zahl ist eine dimensionslose Größe, die das Verhältnis zwischen konvektiver und leitender Wärmeübertragung in einer Flüssigkeitsströmung darstellt und somit die Effizienz der Wärmeübertragung angibt. Überprüfen Sie FAQs
Nu=3.66+(0.0668(DhdL)ReDPr1+0.04((DhdL)ReDPr)0.67)
Nu - Nusselt-Zahl?Dhd - Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs?L - Länge?ReD - Reynolds-Zahl Durchmesser?Pr - Prandtl-Zahl?

Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch aus:.

4.5789Edit=3.66+(0.0668(0.0469Edit3Edit)1600Edit0.7Edit1+0.04((0.0469Edit3Edit)1600Edit0.7Edit)0.67)
Sie sind hier -

Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Nu=3.66+(0.0668(DhdL)ReDPr1+0.04((DhdL)ReDPr)0.67)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Nu=3.66+(0.0668(0.0469m3m)16000.71+0.04((0.0469m3m)16000.7)0.67)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Nu=3.66+(0.0668(0.04693)16000.71+0.04((0.04693)16000.7)0.67)
Nächster Schritt Auswerten
Nu=4.5788773458785
Letzter Schritt Rundungsantwort
Nu=4.5789

Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch Formel Elemente

Variablen
Nusselt-Zahl
Die Nusselt-Zahl ist eine dimensionslose Größe, die das Verhältnis zwischen konvektiver und leitender Wärmeübertragung in einer Flüssigkeitsströmung darstellt und somit die Effizienz der Wärmeübertragung angibt.
Symbol: Nu
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs
Der Durchmesser des hydrodynamischen Eintrittsrohrs ist die Breite des Rohrs, in das die Flüssigkeit eintritt, und beeinflusst die Strömungseigenschaften und den Druckabfall bei laminarer Strömung.
Symbol: Dhd
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Länge
Die Länge ist das Maß der Entfernung entlang der Fließrichtung bei einer laminaren Strömung in Rohren und beeinflusst die Fließeigenschaften und die Wärmeübertragungseffizienz.
Symbol: L
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reynolds-Zahl Durchmesser
Die Reynoldszahl Dia ist eine dimensionslose Größe, mit deren Hilfe Strömungsmuster in der Strömungsmechanik vorhergesagt werden können, insbesondere bei laminarer Strömung in Rohren auf Basis des Durchmessers.
Symbol: ReD
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Prandtl-Zahl
Die Prandtl-Zahl ist eine dimensionslose Größe, die die Impulsdiffusionsrate mit der Wärmediffusion in einer Flüssigkeitsströmung in Beziehung setzt und die relative Bedeutung von Konvektion und Leitung angibt.
Symbol: Pr
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Nusselt-Zahl

​ge Nusselt Nummer für kurze Längen
Nu=1.67(ReDPrDhdL)0.333
​ge Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung hydrodynamischer und thermischer Schichten
Nu=3.66+(0.104(ReDPr(DtL))1+0.16(ReDPr(DtL))0.8)
​ge Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten
Nu=1.86((ReDPrLDhd)0.333)(μbtμw)0.14
​ge Nusselt-Nummer für die thermische Entwicklung von Kurzrohren
Nu=1.30(RePrLDhd)0.333

Andere Formeln in der Kategorie Laminarer Fluss

​ge Darcy Reibungsfaktor
df=64ReD
​ge Reynolds-Zahl gegebener Darcy-Reibungsfaktor
ReD=64df
​ge Hydrodynamische Eintrittslänge
L=0.04DhdReD
​ge Durchmesser des hydrodynamischen Eintrittsrohrs
Dhd=L0.04ReD

Wie wird Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch ausgewertet?

Der Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch-Evaluator verwendet Nusselt Number = 3.66+((0.0668*(Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs/Länge)*Reynolds-Zahl Durchmesser*Prandtl-Zahl)/(1+0.04*((Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs/Länge)*Reynolds-Zahl Durchmesser*Prandtl-Zahl)^0.67)), um Nusselt-Zahl, Die Nusselt-Zahl für die vollständig entwickelte hydrodynamische Länge und die sich noch entwickelnde thermische Länge ist als dimensionslose Größe definiert, die die konvektive Wärmeübertragung im Verhältnis zur konduktiven Wärmeübertragung im Flüssigkeitsstrom charakterisiert, insbesondere unter laminaren Strömungsbedingungen in Rohren auszuwerten. Nusselt-Zahl wird durch das Symbol Nu gekennzeichnet.

Wie wird Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch zu verwenden, geben Sie Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs (Dhd), Länge (L), Reynolds-Zahl Durchmesser (ReD) & Prandtl-Zahl (Pr) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch

Wie lautet die Formel zum Finden von Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch?
Die Formel von Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch wird als Nusselt Number = 3.66+((0.0668*(Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs/Länge)*Reynolds-Zahl Durchmesser*Prandtl-Zahl)/(1+0.04*((Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs/Länge)*Reynolds-Zahl Durchmesser*Prandtl-Zahl)^0.67)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 4.578877 = 3.66+((0.0668*(0.046875/3)*1600*0.7)/(1+0.04*((0.046875/3)*1600*0.7)^0.67)).
Wie berechnet man Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch?
Mit Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs (Dhd), Länge (L), Reynolds-Zahl Durchmesser (ReD) & Prandtl-Zahl (Pr) können wir Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch mithilfe der Formel - Nusselt Number = 3.66+((0.0668*(Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs/Länge)*Reynolds-Zahl Durchmesser*Prandtl-Zahl)/(1+0.04*((Durchmesser des hydrodynamischen Eingangsrohrs/Länge)*Reynolds-Zahl Durchmesser*Prandtl-Zahl)^0.67)) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Nusselt-Zahl?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Nusselt-Zahl-
  • Nusselt Number=1.67*(Reynolds Number Dia*Prandtl Number*Diameter of Hydrodynamic Entry Tube/Length)^0.333OpenImg
  • Nusselt Number=3.66+((0.104*(Reynolds Number Dia*Prandtl Number*(Diameter of Thermal Entry Tube/Length)))/(1+0.16*(Reynolds Number Dia*Prandtl Number*(Diameter of Thermal Entry Tube/Length))^0.8))OpenImg
  • Nusselt Number=1.86*(((Reynolds Number Dia*Prandtl Number)/(Length/Diameter of Hydrodynamic Entry Tube))^0.333)*(Dynamic Viscosity at Bulk Temperature/Dynamic Viscosity at Wall Temperature)^0.14OpenImg
Copied!