Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Liczba Nusselta to bezwymiarowa wartość, która przedstawia stosunek konwekcyjnego do przewodzeniowego przenoszenia ciepła w przepływie cieczy, wskazująca efektywność przenoszenia ciepła. Sprawdź FAQs
Nu=3.66+(0.104(ReDPr(DtL))1+0.16(ReDPr(DtL))0.8)
Nu - Liczba Nusselta?ReD - Liczba Reynoldsa Średnica?Pr - Liczba Prandtla?Dt - Średnica rury wejściowej termicznej?L - Długość?

Przykład Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej wygląda jak.

4.4984Edit=3.66+(0.104(1600Edit0.7Edit(0.067Edit3Edit))1+0.16(1600Edit0.7Edit(0.067Edit3Edit))0.8)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Fizyka » Category Mechaniczny » Category Przenoszenie ciepła i masy » fx Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej

Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej?

Pierwszy krok Rozważ formułę
Nu=3.66+(0.104(ReDPr(DtL))1+0.16(ReDPr(DtL))0.8)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
Nu=3.66+(0.104(16000.7(0.067m3m))1+0.16(16000.7(0.067m3m))0.8)
Następny krok Przygotuj się do oceny
Nu=3.66+(0.104(16000.7(0.0673))1+0.16(16000.7(0.0673))0.8)
Następny krok Oceniać
Nu=4.49837748974195
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
Nu=4.4984

Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej Formuła Elementy

Zmienne
Liczba Nusselta
Liczba Nusselta to bezwymiarowa wartość, która przedstawia stosunek konwekcyjnego do przewodzeniowego przenoszenia ciepła w przepływie cieczy, wskazująca efektywność przenoszenia ciepła.
Symbol: Nu
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Liczba Reynoldsa Średnica
Liczba Reynoldsa (Dia) jest bezwymiarową wielkością, która pomaga przewidywać wzorce przepływu w mechanice płynów, w szczególności w przypadku przepływu laminarnego w rurach w oparciu o średnicę.
Symbol: ReD
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Liczba Prandtla
Liczba Prandtla to bezwymiarowa wielkość, która wiąże szybkość dyfuzji pędu z dyfuzją cieplną w przepływie cieczy, wskazując względne znaczenie konwekcji i przewodnictwa.
Symbol: Pr
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Średnica rury wejściowej termicznej
Średnica rury wejściowej ciepła to szerokość rury, przez którą przepływa płyn, mająca wpływ na wydajność wymiany ciepła w warunkach przepływu laminarnego.
Symbol: Dt
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Długość
Długość to miara odległości wzdłuż kierunku przepływu w przepływie laminarnym w rurach, wpływająca na charakterystykę przepływu i wydajność wymiany ciepła.
Symbol: L
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Inne formuły do znalezienia Liczba Nusselta

​Iść Liczba Nusselta dla długości hydrodynamicznej w pełni rozwinięta, a długość termiczna wciąż się rozwija
Nu=3.66+(0.0668(DhdL)ReDPr1+0.04((DhdL)ReDPr)0.67)
​Iść Numer Nusselta dla krótkich odcinków
Nu=1.67(ReDPrDhdL)0.333
​Iść Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstw hydrodynamicznych i termicznych dla cieczy
Nu=1.86((ReDPrLDhd)0.333)(μbtμw)0.14
​Iść Numer Nusselta dla rozwoju termicznego krótkich rur
Nu=1.30(RePrLDhd)0.333

Inne formuły w kategorii Przepływ laminarny

​Iść Współczynnik tarcia Darcy'ego
df=64ReD
​Iść Liczba Reynoldsa z uwzględnieniem współczynnika tarcia Darcy'ego
ReD=64df
​Iść Długość wejścia hydrodynamicznego
L=0.04DhdReD
​Iść Średnica hydrodynamicznej rury wlotowej
Dhd=L0.04ReD

Jak ocenić Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej?

Ewaluator Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej używa Nusselt Number = 3.66+((0.104*(Liczba Reynoldsa Średnica*Liczba Prandtla*(Średnica rury wejściowej termicznej/Długość)))/(1+0.16*(Liczba Reynoldsa Średnica*Liczba Prandtla*(Średnica rury wejściowej termicznej/Długość))^0.8)) do oceny Liczba Nusselta, Wzór na liczbę Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstw hydrodynamicznych i termicznych jest zdefiniowany jako liczba bezwymiarowa charakteryzująca konwekcyjną wymianę ciepła w przepływie płynu, wskazująca związek między rozwojem warstwy granicznej termicznej i hydrodynamicznej. Liczba Nusselta jest oznaczona symbolem Nu.

Jak ocenić Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej, wpisz Liczba Reynoldsa Średnica (ReD), Liczba Prandtla (Pr), Średnica rury wejściowej termicznej (Dt) & Długość (L) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej

Jaki jest wzór na znalezienie Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej?
Formuła Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej jest wyrażona jako Nusselt Number = 3.66+((0.104*(Liczba Reynoldsa Średnica*Liczba Prandtla*(Średnica rury wejściowej termicznej/Długość)))/(1+0.16*(Liczba Reynoldsa Średnica*Liczba Prandtla*(Średnica rury wejściowej termicznej/Długość))^0.8)). Oto przykład: 4.498377 = 3.66+((0.104*(1600*0.7*(0.066964/3)))/(1+0.16*(1600*0.7*(0.066964/3))^0.8)).
Jak obliczyć Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej?
Dzięki Liczba Reynoldsa Średnica (ReD), Liczba Prandtla (Pr), Średnica rury wejściowej termicznej (Dt) & Długość (L) możemy znaleźć Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej za pomocą formuły - Nusselt Number = 3.66+((0.104*(Liczba Reynoldsa Średnica*Liczba Prandtla*(Średnica rury wejściowej termicznej/Długość)))/(1+0.16*(Liczba Reynoldsa Średnica*Liczba Prandtla*(Średnica rury wejściowej termicznej/Długość))^0.8)).
Jakie są inne sposoby obliczenia Liczba Nusselta?
Oto różne sposoby obliczania Liczba Nusselta-
  • 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=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!