Un recipiente de aluminio de 300g contiene 200g de agua a 10º C. Si se vierten 100 g más de agua, pero a 100º C, calcular la temperatura final de equilibrio del sistema. R: 34.6º C.
Se puede considerar a la cantidad (ρCpεH) como un incremento en la conductividad del fluido, debida a la turbulencia. La razón, (εM/εH), se conoce como el número turbulento de Prandtl, Prt.
ES notable la similitud de las ecuaciones (8-20) y (8-21). Si el número de Prandtl es igual a la unidad (α= v) y si las difusividades de remolino para el calor y el momento se suponen del mismo valor (Prt = 1), entonces el perfil de velocidad y el perfil de temperatura serán similares. La similaridad del perfil de velocidad y el perfil de temperatura da por resultado una distribución de flujo de calor unitario, q(y), que es idéntica a la distribución de esfuerzo cortante, τ(y). Este hecho se conoce como la analogía de Reynolds. Ahora examinaremos algunos de los resultados analíticos para la tansferencia de calor turbulenta.
ES notable la similitud de las ecuaciones (8-20) y (8-21). Si el número de Prandtl es igual a la unidad (α= v) y si las difusividades de remolino para el calor y el momento se suponen del mismo valor (Prt = 1), entonces el perfil de velocidad y el perfil de temperatura serán similares. La similaridad del perfil de velocidad y el perfil de temperatura da por resultado una distribución de flujo de calor unitario, q(y), que es idéntica a la distribución de esfuerzo cortante, τ(y). Este hecho se conoce como la analogía de Reynolds. Ahora examinaremos algunos de los resultados analíticos para la tansferencia de calor turbulenta.
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