Число Стентона при объемной температуре Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Число Стэнтона — это безразмерное число, которое измеряет отношение тепла, передаваемого в жидкость, к теплоемкости жидкости. Проверьте FAQs
St=f8(Pr0.67)
St - Номер Стэнтона?f - Коэффициент трения?Pr - Число Прандтля?

Пример Число Стентона при объемной температуре

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Число Стентона при объемной температуре выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Число Стентона при объемной температуре выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Число Стентона при объемной температуре выглядит как.

0.1Edit=0.63Edit8(0.7Edit0.67)
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category физика » Category Механический » Category Тепломассообмен » fx Число Стентона при объемной температуре

Число Стентона при объемной температуре Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Число Стентона при объемной температуре?

Первый шаг Рассмотрим формулу
St=f8(Pr0.67)
Следующий шаг Заменить значения переменных
St=0.638(0.70.67)
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
St=0.638(0.70.67)
Следующий шаг Оценивать
St=0.100008030738107
Последний шаг Округление ответа
St=0.1

Число Стентона при объемной температуре Формула Элементы

Переменные
Номер Стэнтона
Число Стэнтона — это безразмерное число, которое измеряет отношение тепла, передаваемого в жидкость, к теплоемкости жидкости.
Символ: St
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Коэффициент трения
Коэффициент трения или диаграмма Муди представляет собой график зависимости относительной шероховатости (e/D) трубы от числа Рейнольдса.
Символ: f
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Число Прандтля
Число Прандтля (Pr) или группа Прандтля — это безразмерное число, названное в честь немецкого физика Людвига Прандтля, определяемое как отношение коэффициента диффузии импульса к коэффициенту температуропроводности.
Символ: Pr
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно быть больше 0.

Другие формулы в категории Турбулентный поток

​Идти Коэффициент трения для Re более 2300
f=0.25(1.82log10(ReD)-1.64)-2
​Идти Коэффициент трения для Re более 10000
f=0.184ReD-0.2
​Идти Коэффициент трения для грубых труб
f=1.325(ln((e3.7D)+(5.74Re0.9)))2
​Идти Коэффициент трения для переходного турбулентного потока
f=0.316ReD-0.25

Как оценить Число Стентона при объемной температуре?

Оценщик Число Стентона при объемной температуре использует Stanton Number = Коэффициент трения/(8*(Число Прандтля^0.67)) для оценки Номер Стэнтона, Формула числа Стентона при объемной температуре определяется как отношение тепла, переданного жидкости, к ее теплоемкости. Номер Стэнтона обозначается символом St.

Как оценить Число Стентона при объемной температуре с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Число Стентона при объемной температуре, введите Коэффициент трения (f) & Число Прандтля (Pr) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Число Стентона при объемной температуре

По какой формуле можно найти Число Стентона при объемной температуре?
Формула Число Стентона при объемной температуре выражается как Stanton Number = Коэффициент трения/(8*(Число Прандтля^0.67)). Вот пример: 0.100008 = 0.63/(8*(0.7^0.67)).
Как рассчитать Число Стентона при объемной температуре?
С помощью Коэффициент трения (f) & Число Прандтля (Pr) мы можем найти Число Стентона при объемной температуре, используя формулу - Stanton Number = Коэффициент трения/(8*(Число Прандтля^0.67)).
Copied!