Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten Formel

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Die Risshöhe ist die Größe eines Fehlers oder Risses in einem Material, die unter einer bestimmten Belastung zu einem katastrophalen Versagen führen kann. Überprüfen Sie FAQs
hc=((ηAs)+AB)hoeπhiadi
hc - Höhe des Risses?η - Flosseneffizienz?As - Oberfläche?AB - Kahle Gegend?hoe - Effektiver Konvektionskoeffizient außen?hia - Konvektionskoeffizient basierend auf der Innenfläche?di - Innendurchmesser?π - Archimedes-Konstante?

Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten aus:.

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Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
hc=((ηAs)+AB)hoeπhiadi
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
hc=((0.540.52)+0.32)14W/m²*Kπ2W/m²*K35m
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
hc=((0.540.52)+0.32)14W/m²*K3.14162W/m²*K35m
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
hc=((0.540.52)+0.32)143.1416235
Nächster Schritt Auswerten
hc=0.0382481159238443m
Nächster Schritt In Ausgabeeinheit umrechnen
hc=38.2481159238443mm
Letzter Schritt Rundungsantwort
hc=38.2481mm

Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Höhe des Risses
Die Risshöhe ist die Größe eines Fehlers oder Risses in einem Material, die unter einer bestimmten Belastung zu einem katastrophalen Versagen führen kann.
Symbol: hc
Messung: LängeEinheit: mm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Flosseneffizienz
Der Rippenwirkungsgrad ist definiert als das Verhältnis der Wärmeableitung durch die Rippe zur Wärmeableitung, die stattfindet, wenn die gesamte Oberfläche der Rippe die Basistemperatur hat.
Symbol: η
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Oberfläche
Die Oberfläche einer dreidimensionalen Form ist die Summe aller Oberflächen aller Seiten.
Symbol: As
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Kahle Gegend
Freier Bereich der Flosse über der Flosse, so dass die Flossenbasis frei bleibt.
Symbol: AB
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Effektiver Konvektionskoeffizient außen
Effektiver Konvektionskoeffizient außen als Proportionalitätskonstante zwischen dem Wärmestrom und der thermodynamischen Triebkraft für den Wärmestrom.
Symbol: hoe
Messung: HitzeübertragungskoeffizientEinheit: W/m²*K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Konvektionskoeffizient basierend auf der Innenfläche
Der auf der Innenfläche basierende Konvektionskoeffizient ist die Proportionalitätskonstante zwischen dem Wärmestrom und der thermodynamischen Triebkraft für den Wärmestrom.
Symbol: hia
Messung: HitzeübertragungskoeffizientEinheit: W/m²*K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Innendurchmesser
Der Innendurchmesser ist der Durchmesser des Innenkreises der kreisförmigen Hohlwelle.
Symbol: di
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Archimedes-Konstante
Die Archimedes-Konstante ist eine mathematische Konstante, die das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser darstellt.
Symbol: π
Wert: 3.14159265358979323846264338327950288

Andere Formeln in der Kategorie Konvektionskoeffizient

​ge Innendurchmesser des Rohres bei gegebenem Konvektionskoeffizienten
di=((ηAs)+AB)hoehiaπhc
​ge Gesamtwärmeübergangskoeffizient bei gegebenem Konvektionskoeffizienten
Uoverall=hiahiehia+hie

Wie wird Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten ausgewertet?

Der Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten-Evaluator verwendet Height of Crack = (((Flosseneffizienz*Oberfläche)+Kahle Gegend)*Effektiver Konvektionskoeffizient außen)/(pi*Konvektionskoeffizient basierend auf der Innenfläche*Innendurchmesser), um Höhe des Risses, Die Formel zur Ermittlung der Höhe eines Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten ist als Methode zur Ermittlung der effektiven Höhe eines Rohrtanks basierend auf dem Konvektionskoeffizienten, der Oberfläche und anderen relevanten Parametern definiert und ermöglicht so eine effiziente Wärmeübertragungsanalyse auszuwerten. Höhe des Risses wird durch das Symbol hc gekennzeichnet.

Wie wird Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten zu verwenden, geben Sie Flosseneffizienz (η), Oberfläche (As), Kahle Gegend (AB), Effektiver Konvektionskoeffizient außen (hoe), Konvektionskoeffizient basierend auf der Innenfläche (hia) & Innendurchmesser (di) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten

Wie lautet die Formel zum Finden von Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten?
Die Formel von Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten wird als Height of Crack = (((Flosseneffizienz*Oberfläche)+Kahle Gegend)*Effektiver Konvektionskoeffizient außen)/(pi*Konvektionskoeffizient basierend auf der Innenfläche*Innendurchmesser) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 38248.12 = (((0.54*0.52)+0.32)*14)/(pi*2*35).
Wie berechnet man Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten?
Mit Flosseneffizienz (η), Oberfläche (As), Kahle Gegend (AB), Effektiver Konvektionskoeffizient außen (hoe), Konvektionskoeffizient basierend auf der Innenfläche (hia) & Innendurchmesser (di) können wir Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten mithilfe der Formel - Height of Crack = (((Flosseneffizienz*Oberfläche)+Kahle Gegend)*Effektiver Konvektionskoeffizient außen)/(pi*Konvektionskoeffizient basierend auf der Innenfläche*Innendurchmesser) finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
Kann Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten negativ sein?
NEIN, der in Länge gemessene Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten verwendet?
Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten wird normalerweise mit Millimeter[mm] für Länge gemessen. Meter[mm], Kilometer[mm], Dezimeter[mm] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten gemessen werden kann.
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