본문내용
{ E}_{v } } }
=
{ 유동장의 속도} over {음속 }
유체의 유속이 음속 차원이거나 이보다 클 때, 유동장은 Re수 만으로 나타낼 수 없고 Ma수 즉, 음속에 대한
유동장의 속도의 비가 고려된다. Ma는
( { C}_{a } )^{ { 1} over {2 } }
과 같다. 일반적으로 Ma가 0.3보다 작으면 비 압축성 유동으로
가정한다. 따라서 밀도의 변화는 무시할 수 있다.
Nusselt Number (Nu)
{N }_{u }
=
{ { D}_{m }/ kA\'} over {l/hA\' }
=
{ h {D }_{ m} } over {k }
=
{ 유체의 대류 열전달} over {유체의 전도 열전달 }
Nu는 대류열전달량과 같은 조건에서 유체의 전도열전달량으로 정의되고, Biot수와 다른점은 내부전도열전달량이
고체가 아닌 유체의 열전달량이라는 점이다. 온도 경계층에 대한 Nu수는 속도 경계층에 대한 마찰계수와 같으며
유체의 ρ. υ 와 L 이 알면 계산 할수 있다. Nu가 크면 대류열전달량이 전도열전달량 보다 크고, 난류 유동을
갖는다. Nu가 1이면 대류가 없다는 것, 즉 열전달이 완전히 전도에 의해서만 이루어진다.
=
{ 유동장의 속도} over {음속 }
유체의 유속이 음속 차원이거나 이보다 클 때, 유동장은 Re수 만으로 나타낼 수 없고 Ma수 즉, 음속에 대한
유동장의 속도의 비가 고려된다. Ma는
( { C}_{a } )^{ { 1} over {2 } }
과 같다. 일반적으로 Ma가 0.3보다 작으면 비 압축성 유동으로
가정한다. 따라서 밀도의 변화는 무시할 수 있다.
Nusselt Number (Nu)
{N }_{u }
=
{ { D}_{m }/ kA\'} over {l/hA\' }
=
{ h {D }_{ m} } over {k }
=
{ 유체의 대류 열전달} over {유체의 전도 열전달 }
Nu는 대류열전달량과 같은 조건에서 유체의 전도열전달량으로 정의되고, Biot수와 다른점은 내부전도열전달량이
고체가 아닌 유체의 열전달량이라는 점이다. 온도 경계층에 대한 Nu수는 속도 경계층에 대한 마찰계수와 같으며
유체의 ρ. υ 와 L 이 알면 계산 할수 있다. Nu가 크면 대류열전달량이 전도열전달량 보다 크고, 난류 유동을
갖는다. Nu가 1이면 대류가 없다는 것, 즉 열전달이 완전히 전도에 의해서만 이루어진다.
소개글