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Die Nusselt-Zahl ist das Verhältnis von konvektiver zu konduktiver Wärmeübertragung an einer Grenzfläche in einer Flüssigkeit. Konvektion umfasst sowohl Advektion als auch Diffusion. Überprüfen Sie FAQs
Nu=1.86((ReDPrLD)0.333)(μbtμw)0.14
Nu - Nusselt-Nummer?ReD - Reynolds-Zahl Dia?Pr - Prandtl-Zahl?L - Länge?D - Durchmesser?μbt - Dynamische Viskosität bei Massentemperatur?μw - Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur?

Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten aus:.

29.203Edit=1.86((1600Edit0.7Edit3Edit10Edit)0.333)(0.002Edit0.0018Edit)0.14
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Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Nu=1.86((ReDPrLD)0.333)(μbtμw)0.14
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Nu=1.86((16000.73m10m)0.333)(0.0020.0018)0.14
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Nu=1.86((16000.7310)0.333)(0.0020.0018)0.14
Nächster Schritt Auswerten
Nu=29.2029830664446
Letzter Schritt Rundungsantwort
Nu=29.203

Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten Formel Elemente

Variablen
Nusselt-Nummer
Die Nusselt-Zahl ist das Verhältnis von konvektiver zu konduktiver Wärmeübertragung an einer Grenzfläche in einer Flüssigkeit. Konvektion umfasst sowohl Advektion als auch Diffusion.
Symbol: Nu
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reynolds-Zahl Dia
Die Reynolds-Zahl Dia ist das Verhältnis von Trägheitskräften zu viskosen Kräften.
Symbol: ReD
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Prandtl-Zahl
Die Prandtl-Zahl (Pr) oder Prandtl-Gruppe ist eine dimensionslose Zahl, benannt nach dem deutschen Physiker Ludwig Prandtl, definiert als das Verhältnis der Impulsdiffusivität zur Temperaturleitfähigkeit.
Symbol: Pr
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Länge
Länge ist das Maß oder die Ausdehnung von etwas von einem Ende zum anderen.
Symbol: L
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchmesser
Der Durchmesser ist eine gerade Linie, die von einer Seite zur anderen durch den Mittelpunkt eines Körpers oder einer Figur verläuft, insbesondere eines Kreises oder einer Kugel.
Symbol: D
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dynamische Viskosität bei Massentemperatur
Die dynamische Viskosität bei Massentemperatur ist die Messung des inneren Strömungswiderstands der Flüssigkeit bei Massentemperatur.
Symbol: μbt
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur
Die dynamische Viskosität bei Wandtemperatur ist die äußere Kraft, die das Fluid der Wand des Objekts bei der Temperatur seiner Oberfläche entgegensetzt.
Symbol: μw
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Nusselt-Nummer

​ge Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch
Nu=3.66+(0.0668(DL)ReDPr1+0.04((DL)ReDPr)0.67)
​ge Nusselt Nummer für kurze Längen
Nu=1.67(ReDPrDL)0.333

Andere Formeln in der Kategorie Laminarer Fluss

​ge Darcy Reibungsfaktor
df=64ReD
​ge Reynolds-Zahl gegebener Darcy-Reibungsfaktor
Re=64df

Wie wird Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten ausgewertet?

Der Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten-Evaluator verwendet Nusselt Number = 1.86*(((Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)/(Länge/Durchmesser))^0.333)*(Dynamische Viskosität bei Massentemperatur/Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur)^0.14, um Nusselt-Nummer, Die Nusselt-Zahl für die gleichzeitige Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten ist definiert als das Verhältnis zwischen Wärmeübergang durch Konvektion (α) und Wärmeübergang durch Wärmeleitung allein auszuwerten. Nusselt-Nummer wird durch das Symbol Nu gekennzeichnet.

Wie wird Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten zu verwenden, geben Sie Reynolds-Zahl Dia (ReD), Prandtl-Zahl (Pr), Länge (L), Durchmesser (D), Dynamische Viskosität bei Massentemperatur bt) & Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur w) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten

Wie lautet die Formel zum Finden von Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten?
Die Formel von Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten wird als Nusselt Number = 1.86*(((Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)/(Länge/Durchmesser))^0.333)*(Dynamische Viskosität bei Massentemperatur/Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur)^0.14 ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 29.20298 = 1.86*(((1600*0.7)/(3/10))^0.333)*(0.002/0.0018)^0.14.
Wie berechnet man Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten?
Mit Reynolds-Zahl Dia (ReD), Prandtl-Zahl (Pr), Länge (L), Durchmesser (D), Dynamische Viskosität bei Massentemperatur bt) & Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur w) können wir Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten mithilfe der Formel - Nusselt Number = 1.86*(((Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)/(Länge/Durchmesser))^0.333)*(Dynamische Viskosität bei Massentemperatur/Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur)^0.14 finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Nusselt-Nummer?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Nusselt-Nummer-
  • Nusselt Number=3.66+((0.0668*(Diameter/Length)*Reynolds Number Dia*Prandtl Number)/(1+0.04*((Diameter/Length)*Reynolds Number Dia*Prandtl Number)^0.67))OpenImg
  • Nusselt Number=1.67*(Reynolds Number Dia*Prandtl Number*Diameter/Length)^0.333OpenImg
  • Nusselt Number=3.66+((0.104*(Reynolds Number Dia*Prandtl Number*(Diameter/Length)))/(1+0.16*(Reynolds Number Dia*Prandtl Number*(Diameter/Length))^0.8))OpenImg
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