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El número de Stanton es un número adimensional que mide la relación entre el calor transferido a un fluido y la capacidad térmica del fluido. Marque FAQs
St=qwρeue(haw-hw)
St - Número de Stanton?qw - Tasa de transferencia de calor local?ρe - Densidad estática?ue - Velocidad estática?haw - Entalpía de pared adiabática?hw - Entalpía de pared?

Ejemplo de Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton con Valores.

Así es como se ve la ecuación Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton con unidades.

Así es como se ve la ecuación Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton.

0.006Edit=14.4261Edit98.3Edit8.8Edit(102Edit-99.2Edit)
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HomeIcon Hogar » Category Ingenieria » Category Mecánico » Category mecánica de fluidos » fx Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton

Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton?

Primer paso Considere la fórmula
St=qwρeue(haw-hw)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
St=14.4261W/m²98.3kg/m³8.8m/s(102J/kg-99.2J/kg)
Próximo paso Prepárese para evaluar
St=14.426198.38.8(102-99.2)
Próximo paso Evaluar
St=0.00595600038313671
Último paso Respuesta de redondeo
St=0.006

Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton Fórmula Elementos

variables
Número de Stanton
El número de Stanton es un número adimensional que mide la relación entre el calor transferido a un fluido y la capacidad térmica del fluido.
Símbolo: St
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Tasa de transferencia de calor local
La tasa de transferencia de calor local es la medida de la transferencia de energía térmica por unidad de área en una ubicación específica dentro de un flujo de fluido, crucial para la gestión térmica en aplicaciones de ingeniería.
Símbolo: qw
Medición: Densidad de flujo de calorUnidad: W/m²
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Densidad estática
La densidad estática es la masa por unidad de volumen de un fluido en reposo, crucial para comprender el comportamiento del fluido en diversas aplicaciones de ingeniería, especialmente en la dinámica del flujo hipersónico.
Símbolo: ρe
Medición: DensidadUnidad: kg/m³
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Velocidad estática
La velocidad estática es la velocidad de un fluido en un punto específico de un campo de flujo, medida en relación con las condiciones del fluido circundante.
Símbolo: ue
Medición: VelocidadUnidad: m/s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Entalpía de pared adiabática
La entalpía de pared adiabática es el contenido de calor total de un fluido en contacto con una pared adiabática, que refleja la transferencia de energía durante el flujo viscoso en condiciones hipersónicas.
Símbolo: haw
Medición: Energía específicaUnidad: J/kg
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Entalpía de pared
La entalpía de pared es la medida de la energía térmica por unidad de masa en la interfaz de la pared en la mecánica de fluidos, particularmente en escenarios de flujo hipersónico y viscoso.
Símbolo: hw
Medición: Energía específicaUnidad: J/kg
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas para encontrar Número de Stanton

​Ir Número de Stanton con coeficiente de fricción
St=0.5μfrictionPr-23

Otras fórmulas en la categoría Flujo Viscoso

​Ir Entalpía de pared adiabática para placa plana
haw=he+r(h0-he)
​Ir Entalpía de pared adiabática utilizando el factor de recuperación
haw=he+rue22
​Ir Coeficiente de fricción utilizando el número de Stanton para casos de placa plana
μfriction=2StPr-23
​Ir Arrastre por unidad de tramo
FD=0.86qxLRe

¿Cómo evaluar Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton?

El evaluador de Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton usa Stanton Number = Tasa de transferencia de calor local/(Densidad estática*Velocidad estática*(Entalpía de pared adiabática-Entalpía de pared)) para evaluar Número de Stanton, La ecuación de calentamiento aerodinámico para la fórmula del número de Stanton se define como una medida de transferencia de calor entre una superficie y un fluido, generalmente aire, durante un flujo de alta velocidad, comúnmente utilizado para analizar y predecir las cargas de calor en aeronaves y naves espaciales durante el reingreso a la atmósfera de la Tierra. Número de Stanton se indica mediante el símbolo St.

¿Cómo evaluar Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton, ingrese Tasa de transferencia de calor local (qw), Densidad estática e), Velocidad estática (ue), Entalpía de pared adiabática (haw) & Entalpía de pared (hw) y presione el botón calcular.

FAQs en Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton

¿Cuál es la fórmula para encontrar Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton?
La fórmula de Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton se expresa como Stanton Number = Tasa de transferencia de calor local/(Densidad estática*Velocidad estática*(Entalpía de pared adiabática-Entalpía de pared)). Aquí hay un ejemplo: 0.305932 = 12000/(98.3*8.8*(144.544-99.2)).
¿Cómo calcular Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton?
Con Tasa de transferencia de calor local (qw), Densidad estática e), Velocidad estática (ue), Entalpía de pared adiabática (haw) & Entalpía de pared (hw) podemos encontrar Ecuación de calentamiento aerodinámico para el número de Stanton usando la fórmula - Stanton Number = Tasa de transferencia de calor local/(Densidad estática*Velocidad estática*(Entalpía de pared adiabática-Entalpía de pared)).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Número de Stanton?
Estas son las diferentes formas de calcular Número de Stanton-
  • Stanton Number=0.5*Coefficient of Friction*Prandtl Number^(-2/3)OpenImg
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