Fx Копировать
LaTeX Копировать
Число Нуссельта — безразмерная величина, которая представляет собой отношение конвективного теплообмена к кондуктивному в потоке жидкости и указывает на эффективность теплопередачи. Проверьте FAQs
Nu=3.66+(0.0668(DhdL)ReDPr1+0.04((DhdL)ReDPr)0.67)
Nu - Число Нуссельта?Dhd - Диаметр гидродинамической входной трубы?L - Длина?ReD - Число Рейнольдса Диаметр?Pr - Число Прандтля?

Пример Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается выглядит как.

4.5789Edit=3.66+(0.0668(0.0469Edit3Edit)1600Edit0.7Edit1+0.04((0.0469Edit3Edit)1600Edit0.7Edit)0.67)
Копировать
Сброс
Делиться

Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается?

Первый шаг Рассмотрим формулу
Nu=3.66+(0.0668(DhdL)ReDPr1+0.04((DhdL)ReDPr)0.67)
Следующий шаг Заменить значения переменных
Nu=3.66+(0.0668(0.0469m3m)16000.71+0.04((0.0469m3m)16000.7)0.67)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Nu=3.66+(0.0668(0.04693)16000.71+0.04((0.04693)16000.7)0.67)
Следующий шаг Оценивать
Nu=4.5788773458785
Последний шаг Округление ответа
Nu=4.5789

Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается Формула Элементы

Переменные
Число Нуссельта
Число Нуссельта — безразмерная величина, которая представляет собой отношение конвективного теплообмена к кондуктивному в потоке жидкости и указывает на эффективность теплопередачи.
Символ: Nu
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Диаметр гидродинамической входной трубы
Диаметр гидродинамической входной трубы — это ширина трубы, в которую поступает жидкость, влияющая на характеристики потока и падение давления в условиях ламинарного течения.
Символ: Dhd
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Длина
Длина — это мера расстояния вдоль направления потока в ламинарном режиме течения в трубах, влияющая на характеристики потока и эффективность теплопередачи.
Символ: L
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Число Рейнольдса Диаметр
Число Рейнольдса Dia — это безразмерная величина, которая помогает прогнозировать закономерности течения в механике жидкости, в частности, для ламинарного течения в трубах на основе диаметра.
Символ: ReD
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Число Прандтля
Число Прандтля — безразмерная величина, которая связывает скорость диффузии импульса с тепловой диффузией в потоке жидкости, указывая на относительную важность конвекции и теплопроводности.
Символ: Pr
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы для поиска Число Нуссельта

​Идти Число Нуссельта для коротких отрезков
Nu=1.67(ReDPrDhdL)0.333
​Идти Число Нуссельта для одновременного развития гидродинамического и теплового слоев
Nu=3.66+(0.104(ReDPr(DtL))1+0.16(ReDPr(DtL))0.8)
​Идти Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей
Nu=1.86((ReDPrLDhd)0.333)(μbtμw)0.14
​Идти Число Нуссельта для термического проявления короткой трубки
Nu=1.30(RePrLDhd)0.333

Другие формулы в категории Ламинарный поток

​Идти Коэффициент трения Дарси
df=64ReD
​Идти Число Рейнольдса с учетом коэффициента трения Дарси
ReD=64df
​Идти Длина гидродинамического входа
L=0.04DhdReD
​Идти Диаметр гидродинамической входной трубы
Dhd=L0.04ReD

Как оценить Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается?

Оценщик Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается использует Nusselt Number = 3.66+((0.0668*(Диаметр гидродинамической входной трубы/Длина)*Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)/(1+0.04*((Диаметр гидродинамической входной трубы/Длина)*Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)^0.67)) для оценки Число Нуссельта, Число Нуссельта для полностью развитой гидродинамической длины и еще развивающейся тепловой длины определяется как безразмерная величина, характеризующая конвективный теплообмен относительно кондуктивного теплообмена в потоке жидкости, особенно в условиях ламинарного течения внутри труб. Число Нуссельта обозначается символом Nu.

Как оценить Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается, введите Диаметр гидродинамической входной трубы (Dhd), Длина (L), Число Рейнольдса Диаметр (ReD) & Число Прандтля (Pr) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается

По какой формуле можно найти Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается?
Формула Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается выражается как Nusselt Number = 3.66+((0.0668*(Диаметр гидродинамической входной трубы/Длина)*Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)/(1+0.04*((Диаметр гидродинамической входной трубы/Длина)*Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)^0.67)). Вот пример: 4.578877 = 3.66+((0.0668*(0.046875/3)*1600*0.7)/(1+0.04*((0.046875/3)*1600*0.7)^0.67)).
Как рассчитать Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается?
С помощью Диаметр гидродинамической входной трубы (Dhd), Длина (L), Число Рейнольдса Диаметр (ReD) & Число Прандтля (Pr) мы можем найти Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается, используя формулу - Nusselt Number = 3.66+((0.0668*(Диаметр гидродинамической входной трубы/Длина)*Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)/(1+0.04*((Диаметр гидродинамической входной трубы/Длина)*Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)^0.67)).
Какие еще способы расчета Число Нуссельта?
Вот различные способы расчета Число Нуссельта-
  • 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
  • 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!