JIS Z 8000-11:2022 量及び単位―第11部:特性数 | ページ 10

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Z 8000-11 : 2022 (ISO 80000-11 : 2019)
Z8
4
表5−磁気流体力学(続き)
4
00
番号 名称 記号 定義 説明
0-
1
11-8.18 グラスホフ磁気数 Grm 重力下での常磁性流体の自然熱磁気対流 この数は,磁気グラスホフ数ともいう。
1 : 2
(−) (Grashof magnetic グラスホフ数(番号11-4.4)も参照。
による熱伝達の数学的表現で,次の式によ
02
number) る。
2(
Grm=4πσeμegαVΔTl3ν
ISO8
ここで,
0
σe : 導電率(JIS Z 8000-6)
00
μe : 透磁率(JIS Z 8000-6)
0-1
g : 自由落下の加速度(JIS Z 8000-3)
1 : 2
αV : 体膨張係数(JIS Z 8000-5)
01
ΔT=TS−T∞ : 熱力学的温度T
9)
(JIS Z 8000-5)の差
ここで,
TS : 表面温度
T∞ : バルク温度
l : 特徴的な長さ(JIS Z 8000-3)
ν : 動粘度(JIS Z 8000-4)
11-8.19 ナゼ数 Na プラズマ中のアルヴェーン波の速度と音 υA=B/ ρμで表される量をアルヴェーン波速さという。
(−) (Naze number) 速との商で,次の式による。 番号11-8.4を参照。
Na Bc
/
ここで,
B : 磁束密度(JIS Z 8000-6)
c : 音速(JIS Z 8000-8)
ρ : 密度(JIS Z 8000-4)
μ : 透磁率(JIS Z 8000-6)

――――― [JIS Z 8000 pdf 46] ―――――

                                                                                                                                         45
Z 8000-11 : 2022 (ISO 80000-11 : 2019)
表5−磁気流体力学(続き)
番号 名称 記号 定義 説明
11-8.20 レイノルズ電気数 Ree 導電性流体中で流体の速さと荷電粒子の この数は,電気レイノルズ数ともいう。
(−) (Reynolds electric 電場における荷電粒子のドリフト(漂流)速さは,次の式によ
平均ドリフト(漂流)速さとの商で,次の
number) 式による。 る。
Ree=υεe
(ρelμ) υd=1μE
ここで,
ここで,
v : 流体の特徴的な速度(JIS Z 8000-3)
E : 電界強度(JIS Z 8000-6)
εe : 誘電率(JIS Z 8000-6)
μ : 電荷担体(粒子)の易動度(JIS Z 8000-10)
ρe : 電荷密度(JIS Z 8000-6)
l : 特徴的な長さ(JIS Z 8000-3)
μ : 電荷担体(粒子)の易動度(JIS Z
8000-10)
11-8.21 アンペア数 Am 導電性液体中の表面電流と磁界強度との この数は,磁界数(magnetic field number)ともいう。
(−) (Ampre number) 関係で,次の式による。 表面電流は,次の式で表す。
Am=IAlH IA=ρA l μ E
ここで, ここで
IA : 表面電流(JIS Z 8000-6) ρA : 表面電荷密度(JIS Z 8000-6)
l : 特徴的な長さ(JIS Z 8000-3) l : 特徴的な長さ(JIS Z 8000-3)
H : 磁界強度(JIS Z 8000-6) μ : 電荷担体の易動度(JIS Z 8000-10)
E : 電界強度(JIS Z 8000-6)
Z8 000-
11 : 2022(ISO8 0000-1
1 : 201
4
9
5
)

――――― [JIS Z 8000 pdf 47] ―――――

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Z 8000-11 : 2022 (ISO 80000-11 : 2019)
Z8
4
9 その他
6
000
箇条4箇条8に記載していない特性数の名称,記号及び定義は,表6による。
-
11 : 20
表6−その他
22(
番号 名称 記号 定義 説明
ISO8
11-9.1 アレニウス数 α 化学活性化エネルギーと熱エネルギーとの
0
(−) (Arrhenius number) 商で,アレニウス数は,化学反応における,
000
反応速度定数kに比例する指数因子であ
-1
1
り,次の式で表される
: 2
k~exp(α),α=E0(RT)
01
ここで,
9)
E0 : 活性化エネルギー(JIS Z 8000-5)
R : モル気体定数(JIS Z 8000-9)
T : 熱力学的温度(JIS Z 8000-5)
11-9.2 ランダウ−ギンツブルグ κ 磁場侵入長は,ロンドンの侵入長ともいう。
超伝導体への磁界の侵入深さと,ゼロ熱力
(−) 数 学温度の材料における超伝導相内の熱力学
(Landau-Ginzburg 的変動のコヒーレンス長との商で,次の式
number) による。
L/
2
ここで,
λL : 磁場侵入長(JIS Z 8000-12)
ξ : コヒーレンス長(JIS Z 8000-12)

――――― [JIS Z 8000 pdf 48] ―――――

                                                                                            47
Z 8000-11 : 2022 (ISO 80000-11 : 2019)
参考文献
[1] CRC Handbook of Chemistry and Physics (ed. Robert C. Weast), 56th Edition 1975-1976 CRC-Press,
Cleveland Ohio.
[2] CRC Handbook of Chemistry and Physics (ed. David R. Lide), 88th Edition 2007-2008 CRC-Press, BocaRaton.
[3] Hall, Carl W.: Laws and Models: Science, Engineering, and Technology. CRC Press, 28.09.1999 (e-Book).
[4] Kune, Josef: Dimensionless physical quantities in science and engineering. Elsevier 2012, 1st ed (e-book).
[5] Massey B.S: Units, dimensional analysis and physical similarity. London: Van Nostrand Reinhold Company,
1971.
[6] Plasma Formulary N.R.L.,2018 Naval Research Laboratory Washington DC 20375-5320 available from
https://www.nrl.navy.mil/ppd/sites/www.nrl.navy.mil.ppd/files/pdfs/NRLFORMULARY18.pdf
[7] Wetzler, Hans: Kennzahlen der Verfahrenstechnik (in German). Huthig 1985.
[8] M. Frank White, Fluid Mechanics, 3rd edition, McGraw-Hill,
[9] http://thermopedia.com/
[10] http://www.processassociates.com/process/dimen/dnall.htm
[11] http://goldbook.iupac.org/
[12] 2018年CODATA推奨値 : https://unit.aist.go.jp/nmij/library/codata/
[13] CODATA values : https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html

JIS Z 8000-11:2022の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 80000-11:2019(IDT)

JIS Z 8000-11:2022の国際規格 ICS 分類一覧

JIS Z 8000-11:2022の関連規格と引用規格一覧