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Die Nusselt-Zahl ist das Verhältnis von konvektiver zu konduktiver Wärmeübertragung an einer Grenzfläche in einer Flüssigkeit. Konvektion umfasst sowohl Advektion als auch Diffusion. Überprüfen Sie FAQs
Nu=1.86((ReDPrLD)0.333)(μbtμw)0.14
Nu - Nusselt-Nummer?ReD - Reynolds-Zahl Dia?Pr - Prandtl-Zahl?L - Länge?D - Durchmesser?μbt - Dynamische Viskosität bei Massentemperatur?μw - Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur?

Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten aus:.

29.203Edit=1.86((1600Edit0.7Edit3Edit10Edit)0.333)(0.002Edit0.0018Edit)0.14
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Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Nu=1.86((ReDPrLD)0.333)(μbtμw)0.14
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Nu=1.86((16000.73m10m)0.333)(0.0020.0018)0.14
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Nu=1.86((16000.7310)0.333)(0.0020.0018)0.14
Nächster Schritt Auswerten
Nu=29.2029830664446
Letzter Schritt Rundungsantwort
Nu=29.203

Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten Formel Elemente

Variablen
Nusselt-Nummer
Die Nusselt-Zahl ist das Verhältnis von konvektiver zu konduktiver Wärmeübertragung an einer Grenzfläche in einer Flüssigkeit. Konvektion umfasst sowohl Advektion als auch Diffusion.
Symbol: Nu
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Reynolds-Zahl Dia
Die Reynolds-Zahl Dia ist das Verhältnis von Trägheitskräften zu viskosen Kräften.
Symbol: ReD
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Prandtl-Zahl
Die Prandtl-Zahl (Pr) oder Prandtl-Gruppe ist eine dimensionslose Zahl, benannt nach dem deutschen Physiker Ludwig Prandtl, definiert als das Verhältnis der Impulsdiffusivität zur Temperaturleitfähigkeit.
Symbol: Pr
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Länge
Länge ist das Maß oder die Ausdehnung von etwas von einem Ende zum anderen.
Symbol: L
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchmesser
Der Durchmesser ist eine gerade Linie, die von einer Seite zur anderen durch den Mittelpunkt eines Körpers oder einer Figur verläuft, insbesondere eines Kreises oder einer Kugel.
Symbol: D
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dynamische Viskosität bei Massentemperatur
Die dynamische Viskosität bei Massentemperatur ist die Messung des inneren Strömungswiderstands der Flüssigkeit bei Massentemperatur.
Symbol: μbt
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur
Die dynamische Viskosität bei Wandtemperatur ist die äußere Kraft, die das Fluid der Wand des Objekts bei der Temperatur seiner Oberfläche entgegensetzt.
Symbol: μw
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Credits

Creator Image
Erstellt von Nishan Poojary LinkedIn Logo
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diese Formel und 500+ weitere Formeln erstellt!
Verifier Image
Verifiziert von Anshika Arya LinkedIn Logo
Nationales Institut für Technologie (NIT), Hamirpur
Anshika Arya hat diese Formel und 2500+ weitere Formeln verifiziert!

Andere Formeln zum Finden von Nusselt-Nummer

​ge Nusselt-Zahl für die hydrodynamische Länge ist voll entwickelt und die thermische Länge entwickelt sich noch
Nu=3.66+(0.0668(DL)ReDPr1+0.04((DL)ReDPr)0.67)
​ge Nusselt Nummer für kurze Längen
Nu=1.67(ReDPrDL)0.333

Andere Formeln in der Kategorie Laminarer Fluss

​ge Darcy Reibungsfaktor
df=64ReD
​ge Reynolds-Zahl gegebener Darcy-Reibungsfaktor
Re=64df

Wie wird Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten ausgewertet?

Der Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten-Evaluator verwendet Nusselt Number = 1.86*(((Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)/(Länge/Durchmesser))^0.333)*(Dynamische Viskosität bei Massentemperatur/Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur)^0.14, um Nusselt-Nummer, Die Nusselt-Zahl für die gleichzeitige Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten ist definiert als das Verhältnis zwischen Wärmeübergang durch Konvektion (α) und Wärmeübergang durch Wärmeleitung allein auszuwerten. Nusselt-Nummer wird durch das Symbol Nu gekennzeichnet.

Wie wird Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten zu verwenden, geben Sie Reynolds-Zahl Dia (ReD), Prandtl-Zahl (Pr), Länge (L), Durchmesser (D), Dynamische Viskosität bei Massentemperatur bt) & Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur w) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten

Wie lautet die Formel zum Finden von Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten?
Die Formel von Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten wird als Nusselt Number = 1.86*(((Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)/(Länge/Durchmesser))^0.333)*(Dynamische Viskosität bei Massentemperatur/Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur)^0.14 ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 29.20298 = 1.86*(((1600*0.7)/(3/10))^0.333)*(0.002/0.0018)^0.14.
Wie berechnet man Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten?
Mit Reynolds-Zahl Dia (ReD), Prandtl-Zahl (Pr), Länge (L), Durchmesser (D), Dynamische Viskosität bei Massentemperatur bt) & Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur w) können wir Nusselt-Zahl zur gleichzeitigen Entwicklung von hydrodynamischen und thermischen Schichten für Flüssigkeiten mithilfe der Formel - Nusselt Number = 1.86*(((Reynolds-Zahl Dia*Prandtl-Zahl)/(Länge/Durchmesser))^0.333)*(Dynamische Viskosität bei Massentemperatur/Dynamische Viskosität bei Wandtemperatur)^0.14 finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Nusselt-Nummer?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Nusselt-Nummer-
  • 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=3.66+((0.104*(Reynolds Number Dia*Prandtl Number*(Diameter/Length)))/(1+0.16*(Reynolds Number Dia*Prandtl Number*(Diameter/Length))^0.8))OpenImg
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