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=1.86((ReDPrLDhd)0.333)(μbtμw)0.14
Nu - Число Нуссельта?ReD - Число Рейнольдса Диаметр?Pr - Число Прандтля?L - Длина?Dhd - Диаметр гидродинамической входной трубы?μbt - Динамическая вязкость при объемной температуре?μw - Динамическая вязкость при температуре стенки?

Пример Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей выглядит как.

4.503Edit=1.86((1600Edit0.7Edit3Edit0.0469Edit)0.333)(0.0011Edit0.0018Edit)0.14
Копировать
Сброс
Делиться

Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей?

Первый шаг Рассмотрим формулу
Nu=1.86((ReDPrLDhd)0.333)(μbtμw)0.14
Следующий шаг Заменить значения переменных
Nu=1.86((16000.73m0.0469m)0.333)(0.00110.0018)0.14
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Nu=1.86((16000.730.0469)0.333)(0.00110.0018)0.14
Следующий шаг Оценивать
Nu=4.50299473978533
Последний шаг Округление ответа
Nu=4.503

Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей 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.
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.
Длина
Длина - это измерение или протяженность чего-либо от конца до конца.
Символ: L
Измерение: ДлинаЕдиница: m
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.
Динамическая вязкость при объемной температуре
Динамическая вязкость при объемной температуре — это мера сопротивления жидкости течению при определенной температуре, влияющая на поведение жидкостей в условиях ламинарного течения.
Символ: μbt
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Динамическая вязкость при температуре стенки
Динамическая вязкость при температуре стенки — это мера сопротивления жидкости течению при температуре стенки в условиях ламинарного течения.
Символ: μw
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.

Другие формулы для поиска Число Нуссельта

​Идти Число Нуссельта для гидродинамической длины полностью разработано, а тепловая длина все еще развивается
Nu=3.66+(0.0668(DhdL)ReDPr1+0.04((DhdL)ReDPr)0.67)
​Идти Число Нуссельта для коротких отрезков
Nu=1.67(ReDPrDhdL)0.333

Другие формулы в категории Ламинарный поток

​Идти Коэффициент трения Дарси
df=64ReD
​Идти Число Рейнольдса с учетом коэффициента трения Дарси
Re=64df

Как оценить Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей?

Оценщик Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей использует Nusselt Number = 1.86*(((Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)/(Длина/Диаметр гидродинамической входной трубы))^0.333)*(Динамическая вязкость при объемной температуре/Динамическая вязкость при температуре стенки)^0.14 для оценки Число Нуссельта, Число Нуссельта для одновременного развития гидродинамических и тепловых слоев для жидкости определяется формулой как безразмерная величина, характеризующая конвективный теплообмен относительно кондуктивного теплообмена в потоке жидкости, особенно в ламинарных условиях внутри труб. Число Нуссельта обозначается символом Nu.

Как оценить Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей, введите Число Рейнольдса Диаметр (ReD), Число Прандтля (Pr), Длина (L), Диаметр гидродинамической входной трубы (Dhd), Динамическая вязкость при объемной температуре bt) & Динамическая вязкость при температуре стенки w) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей

По какой формуле можно найти Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей?
Формула Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей выражается как Nusselt Number = 1.86*(((Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)/(Длина/Диаметр гидродинамической входной трубы))^0.333)*(Динамическая вязкость при объемной температуре/Динамическая вязкость при температуре стенки)^0.14. Вот пример: 4.896104 = 1.86*(((1600*0.7)/(3/0.046875))^0.333)*(0.0011/0.0018)^0.14.
Как рассчитать Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей?
С помощью Число Рейнольдса Диаметр (ReD), Число Прандтля (Pr), Длина (L), Диаметр гидродинамической входной трубы (Dhd), Динамическая вязкость при объемной температуре bt) & Динамическая вязкость при температуре стенки w) мы можем найти Число Нуссельта для одновременного проявления гидродинамического и теплового слоев жидкостей, используя формулу - Nusselt Number = 1.86*(((Число Рейнольдса Диаметр*Число Прандтля)/(Длина/Диаметр гидродинамической входной трубы))^0.333)*(Динамическая вязкость при объемной температуре/Динамическая вязкость при температуре стенки)^0.14.
Какие еще способы расчета Число Нуссельта?
Вот различные способы расчета Число Нуссельта-
  • 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
.
Copied!