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Il numero di Nusselt è una grandezza adimensionale che rappresenta il rapporto tra il trasferimento di calore convettivo e quello conduttivo nel flusso di un fluido, indicando l'efficienza del trasferimento di calore. Controlla FAQs
Nu=1.86((ReDPrLDhd)0.333)(μbtμw)0.14
Nu - Numero di Nusselt?ReD - Numero di Reynolds Diametro?Pr - Numero di Prandtl?L - Lunghezza?Dhd - Diametro del tubo di ingresso idrodinamico?μbt - Viscosità dinamica alla temperatura di massa?μw - Viscosità dinamica alla temperatura della parete?

Esempio di Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi con Valori.

Ecco come appare l'equazione Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi con unità.

Ecco come appare l'equazione Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi.

4.503Edit=1.86((1600Edit0.7Edit3Edit0.0469Edit)0.333)(0.0011Edit0.0018Edit)0.14
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HomeIcon Casa » Category Fisica » Category Meccanico » Category Trasferimento di calore e massa » fx Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi

Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi?

Primo passo Considera la formula
Nu=1.86((ReDPrLDhd)0.333)(μbtμw)0.14
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
Nu=1.86((16000.73m0.0469m)0.333)(0.00110.0018)0.14
Passo successivo Preparati a valutare
Nu=1.86((16000.730.0469)0.333)(0.00110.0018)0.14
Passo successivo Valutare
Nu=4.50299473978533
Ultimo passo Risposta arrotondata
Nu=4.503

Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi Formula Elementi

Variabili
Numero di Nusselt
Il numero di Nusselt è una grandezza adimensionale che rappresenta il rapporto tra il trasferimento di calore convettivo e quello conduttivo nel flusso di un fluido, indicando l'efficienza del trasferimento di calore.
Simbolo: Nu
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Numero di Reynolds Diametro
Il numero di Reynolds Dia è una grandezza adimensionale che aiuta a prevedere i modelli di flusso nella meccanica dei fluidi, in particolare per il flusso laminare nei tubi in base al diametro.
Simbolo: ReD
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Numero di Prandtl
Il numero di Prandtl è una grandezza adimensionale che mette in relazione la velocità di diffusione della quantità di moto con la diffusione termica nel flusso di un fluido, indicando l'importanza relativa di convezione e conduzione.
Simbolo: Pr
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Lunghezza
La lunghezza è la misura della distanza lungo la direzione del flusso in uno scenario di flusso laminare all'interno dei tubi, che influenza le caratteristiche del flusso e l'efficienza del trasferimento di calore.
Simbolo: L
Misurazione: LunghezzaUnità: m
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Diametro del tubo di ingresso idrodinamico
Il diametro del tubo di ingresso idrodinamico è la larghezza del tubo in cui entra il fluido, influenzando le caratteristiche del flusso e la caduta di pressione in condizioni di flusso laminare.
Simbolo: Dhd
Misurazione: LunghezzaUnità: m
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Viscosità dinamica alla temperatura di massa
La viscosità dinamica alla temperatura di massa è una misura della resistenza di un fluido allo scorrimento a una temperatura specifica, che influenza il comportamento dei fluidi in condizioni di flusso laminare.
Simbolo: μbt
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Viscosità dinamica alla temperatura della parete
La viscosità dinamica alla temperatura della parete è una misura della resistenza di un fluido allo scorrimento alla temperatura della parete in condizioni di flusso laminare.
Simbolo: μw
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.

Altre formule per trovare Numero di Nusselt

​va Numero di Nusselt per lunghezza idrodinamica completamente sviluppata e lunghezza termica ancora in sviluppo
Nu=3.66+(0.0668(DhdL)ReDPr1+0.04((DhdL)ReDPr)0.67)
​va Numero di Nusselt per brevi tratti
Nu=1.67(ReDPrDhdL)0.333

Altre formule nella categoria Flusso laminare

​va Fattore di attrito di Darcy
df=64ReD
​va Numero di Reynolds dato il fattore di attrito di Darcy
ReD=64df

Come valutare Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi?

Il valutatore Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi utilizza Nusselt Number = 1.86*(((Numero di Reynolds Diametro*Numero di Prandtl)/(Lunghezza/Diametro del tubo di ingresso idrodinamico))^0.333)*(Viscosità dinamica alla temperatura di massa/Viscosità dinamica alla temperatura della parete)^0.14 per valutare Numero di Nusselt, Il numero di Nusselt per la formula dello sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi è definito come una grandezza adimensionale che caratterizza lo scambio termico convettivo rispetto allo scambio termico conduttivo nel flusso del fluido, in particolare in condizioni laminari all'interno dei tubi. Numero di Nusselt è indicato dal simbolo Nu.

Come valutare Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi, inserisci Numero di Reynolds Diametro (ReD), Numero di Prandtl (Pr), Lunghezza (L), Diametro del tubo di ingresso idrodinamico (Dhd), Viscosità dinamica alla temperatura di massa bt) & Viscosità dinamica alla temperatura della parete w) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi

Qual è la formula per trovare Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi?
La formula di Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi è espressa come Nusselt Number = 1.86*(((Numero di Reynolds Diametro*Numero di Prandtl)/(Lunghezza/Diametro del tubo di ingresso idrodinamico))^0.333)*(Viscosità dinamica alla temperatura di massa/Viscosità dinamica alla temperatura della parete)^0.14. Ecco un esempio: 4.896104 = 1.86*(((1600*0.7)/(3/0.046875))^0.333)*(0.0011/0.0018)^0.14.
Come calcolare Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi?
Con Numero di Reynolds Diametro (ReD), Numero di Prandtl (Pr), Lunghezza (L), Diametro del tubo di ingresso idrodinamico (Dhd), Viscosità dinamica alla temperatura di massa bt) & Viscosità dinamica alla temperatura della parete w) possiamo trovare Numero di Nusselt per lo sviluppo simultaneo di strati idrodinamici e termici per liquidi utilizzando la formula - Nusselt Number = 1.86*(((Numero di Reynolds Diametro*Numero di Prandtl)/(Lunghezza/Diametro del tubo di ingresso idrodinamico))^0.333)*(Viscosità dinamica alla temperatura di massa/Viscosità dinamica alla temperatura della parete)^0.14.
Quali sono gli altri modi per calcolare Numero di Nusselt?
Ecco i diversi modi per calcolare Numero di Nusselt-
  • Nusselt Number=3.66+((0.0668*(Diameter of Hydrodynamic Entry Tube/Length)*Reynolds Number Dia*Prandtl Number)/(1+0.04*((Diameter of Hydrodynamic Entry Tube/Length)*Reynolds Number Dia*Prandtl Number)^0.67))OpenImg
  • 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
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