Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Liczba Nusselta to stosunek konwekcyjnego do przewodzącego przenoszenia ciepła na granicy w płynie. Konwekcja obejmuje zarówno adwekcję, jak i dyfuzję. Sprawdź FAQs
Nu=3.66+(0.104(ReDPr(DL))1+0.16(ReDPr(DL))0.8)
Nu - Numer Nusselta?ReD - Diagram liczby Reynoldsa?Pr - Numer Prandtla?D - Średnica?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.

6.9987Edit=3.66+(0.104(1600Edit0.7Edit(10Edit3Edit))1+0.16(1600Edit0.7Edit(10Edit3Edit))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(DL))1+0.16(ReDPr(DL))0.8)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
Nu=3.66+(0.104(16000.7(10m3m))1+0.16(16000.7(10m3m))0.8)
Następny krok Przygotuj się do oceny
Nu=3.66+(0.104(16000.7(103))1+0.16(16000.7(103))0.8)
Następny krok Oceniać
Nu=6.99873560379144
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
Nu=6.9987

Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej Formuła Elementy

Zmienne
Numer Nusselta
Liczba Nusselta to stosunek konwekcyjnego do przewodzącego przenoszenia ciepła na granicy w płynie. Konwekcja obejmuje zarówno adwekcję, jak i dyfuzję.
Symbol: Nu
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Diagram liczby Reynoldsa
Liczba Reynoldsa Dia to stosunek sił bezwładności do sił lepkości.
Symbol: ReD
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Numer Prandtla
Liczba Prandtla (Pr) lub grupa Prandtla to liczba bezwymiarowa, nazwana na cześć niemieckiego fizyka Ludwiga Prandtla, zdefiniowana jako stosunek dyfuzyjności pędu do dyfuzyjności cieplnej.
Symbol: Pr
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Średnica
Średnica to linia prosta przechodząca z boku na bok przez środek ciała lub figury, zwłaszcza koła lub kuli.
Symbol: D
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Długość
Długość to miara lub zakres czegoś od końca do końca.
Symbol: L
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.

Inne formuły do znalezienia Numer Nusselta

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

Inne formuły w kategorii Przepływ laminarny

​Iść Współczynnik tarcia Darcy'ego
df=64ReD
​Iść Liczba Reynoldsa z uwzględnieniem współczynnika tarcia Darcy'ego
Re=64df
​Iść Długość wejścia hydrodynamicznego
L=0.04DReD
​Iść Średnica hydrodynamicznej rury wlotowej
D=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*(Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla*(Średnica/Długość)))/(1+0.16*(Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla*(Średnica/Długość))^0.8)) do oceny Numer Nusselta, Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju wzoru warstwy hydrodynamicznej i termicznej jest zdefiniowana jako stosunek między przenoszeniem ciepła przez konwekcję (α) a przenoszeniem ciepła przez samo przewodzenie. Numer 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 Diagram liczby Reynoldsa (ReD), Numer Prandtla (Pr), Średnica (D) & 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*(Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla*(Średnica/Długość)))/(1+0.16*(Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla*(Średnica/Długość))^0.8)). Oto przykład: 6.998736 = 3.66+((0.104*(1600*0.7*(10/3)))/(1+0.16*(1600*0.7*(10/3))^0.8)).
Jak obliczyć Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej?
Dzięki Diagram liczby Reynoldsa (ReD), Numer Prandtla (Pr), Średnica (D) & Długość (L) możemy znaleźć Liczba Nusselta dla równoczesnego rozwoju warstwy hydrodynamicznej i termicznej za pomocą formuły - Nusselt Number = 3.66+((0.104*(Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla*(Średnica/Długość)))/(1+0.16*(Diagram liczby Reynoldsa*Numer Prandtla*(Średnica/Długość))^0.8)).
Jakie są inne sposoby obliczenia Numer Nusselta?
Oto różne sposoby obliczania Numer Nusselta-
  • 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=1.86*(((Reynolds Number Dia*Prandtl Number)/(Length/Diameter))^0.333)*(Dynamic Viscosity at Bulk Temperature/Dynamic Viscosity at Wall Temperature)^0.14OpenImg
Copied!