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Il coefficiente di resistenza è una grandezza adimensionale utilizzata per quantificare la resistenza o la resistenza di un oggetto in un fluido, solitamente aria o acqua, in condizioni di flusso laminare. Controlla FAQs
CD=2kL(Sc0.67)u
CD - Coefficiente di resistenza?kL - Coefficiente di trasferimento di massa convettivo?Sc - Numero di Schmidt?u - Velocità di flusso libero?

Esempio di Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt con Valori.

Ecco come appare l'equazione Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt con unità.

Ecco come appare l'equazione Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt.

0.0009Edit=24E-5Edit(12Edit0.67)0.4642Edit
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HomeIcon Casa » Category Ingegneria » Category Ingegneria Chimica » Category Operazioni di trasferimento di massa » fx Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt

Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt?

Primo passo Considera la formula
CD=2kL(Sc0.67)u
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
CD=24E-5m/s(120.67)0.4642m/s
Passo successivo Preparati a valutare
CD=24E-5(120.67)0.4642
Passo successivo Valutare
CD=0.000910753261737407
Ultimo passo Risposta arrotondata
CD=0.0009

Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt Formula Elementi

Variabili
Coefficiente di resistenza
Il coefficiente di resistenza è una grandezza adimensionale utilizzata per quantificare la resistenza o la resistenza di un oggetto in un fluido, solitamente aria o acqua, in condizioni di flusso laminare.
Simbolo: CD
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Coefficiente di trasferimento di massa convettivo
Il coefficiente di trasferimento di massa convettivo è la velocità di trasferimento di massa tra una superficie e un fluido in movimento in un regime di flusso laminare.
Simbolo: kL
Misurazione: VelocitàUnità: m/s
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Numero di Schmidt
Il numero di Schmidt è un numero adimensionale utilizzato per caratterizzare i flussi di fluidi, in particolare nel flusso laminare, per descrivere il rapporto tra la diffusività della quantità di moto e la diffusività della massa.
Simbolo: Sc
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Velocità di flusso libero
La velocità del flusso libero è la velocità di un fluido che si trova lontano da qualsiasi ostacolo o confine, non influenzato dalla presenza dell'oggetto.
Simbolo: u
Misurazione: VelocitàUnità: m/s
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.

Altre formule per trovare Coefficiente di resistenza

​va Coefficiente di resistenza del flusso laminare piatto
CD=0.644Re0.5
​va Coefficiente di resistenza del flusso laminare piatto dato il fattore di attrito
CD=f4

Altre formule nella categoria Coefficiente di trasferimento di massa

​va Spessore dello strato limite del trasferimento di massa della piastra piana nel flusso laminare
δmx=𝛿hx(Sc-0.333)
​va Numero locale di Sherwood per lastra piana in flusso laminare
Lsh=0.332(Rel0.5)(Sc0.333)
​va Numero Sherwood per lastra piana in flusso laminare
Nsh=0.664(Re0.5)(Sc0.333)
​va Fattore di attrito del flusso laminare della piastra piana
f=8kL(Sc0.67)u

Come valutare Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt?

Il valutatore Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt utilizza Drag Coefficient = (2*Coefficiente di trasferimento di massa convettivo*(Numero di Schmidt^0.67))/Velocità di flusso libero per valutare Coefficiente di resistenza, Il coefficiente di resistenza del flusso laminare di una piastra piana utilizzando la formula del numero di Schmidt è definito come una quantità adimensionale che caratterizza la resistenza alla resistenza di una piastra piana in un regime di flusso laminare, influenzata dal numero di Schmidt, che rappresenta il rapporto tra diffusività della quantità di moto e diffusività della massa in un fluido. Coefficiente di resistenza è indicato dal simbolo CD.

Come valutare Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt, inserisci Coefficiente di trasferimento di massa convettivo (kL), Numero di Schmidt (Sc) & Velocità di flusso libero (u) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt

Qual è la formula per trovare Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt?
La formula di Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt è espressa come Drag Coefficient = (2*Coefficiente di trasferimento di massa convettivo*(Numero di Schmidt^0.67))/Velocità di flusso libero. Ecco un esempio: 4E-5 = (2*4E-05*(12^0.67))/0.464238.
Come calcolare Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt?
Con Coefficiente di trasferimento di massa convettivo (kL), Numero di Schmidt (Sc) & Velocità di flusso libero (u) possiamo trovare Trascinare il coefficiente di flusso laminare piatto utilizzando il numero di Schmidt utilizzando la formula - Drag Coefficient = (2*Coefficiente di trasferimento di massa convettivo*(Numero di Schmidt^0.67))/Velocità di flusso libero.
Quali sono gli altri modi per calcolare Coefficiente di resistenza?
Ecco i diversi modi per calcolare Coefficiente di resistenza-
  • Drag Coefficient=0.644/(Reynolds Number^0.5)OpenImg
  • Drag Coefficient=Friction Factor/4OpenImg
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