Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten Formel

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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. Überprüfen Sie FAQs
η=(hiaπdihchoe)-ABAs
η - Flosseneffizienz?hia - Konvektionskoeffizient basierend auf der Innenfläche?di - Innendurchmesser?hc - Höhe des Risses?hoe - Effektiver Konvektionskoeffizient außen?AB - Kahle Gegend?As - Oberfläche?π - Archimedes-Konstante?

Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten aus:.

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Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
η=(hiaπdihchoe)-ABAs
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
η=(2W/m²*Kπ35m12000mm14W/m²*K)-0.320.52
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
η=(2W/m²*K3.141635m12000mm14W/m²*K)-0.320.52
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
η=(2W/m²*K3.141635m12m14W/m²*K)-0.320.52
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
η=(23.1416351214)-0.320.52
Nächster Schritt Auswerten
η=361.876075414207
Letzter Schritt Rundungsantwort
η=361.8761

Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten Formel Elemente

Variablen
Konstanten
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 Höhe des Rohrtanks bei gegebenem Konvektionskoeffizienten
hc=((ηAs)+AB)hoeπhiadi
​ge Innendurchmesser des Rohres bei gegebenem Konvektionskoeffizienten
di=((ηAs)+AB)hoehiaπhc

Wie wird Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten ausgewertet?

Der Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten-Evaluator verwendet Fin Efficiency = (((Konvektionskoeffizient basierend auf der Innenfläche*pi*Innendurchmesser*Höhe des Risses)/(Effektiver Konvektionskoeffizient außen))-Kahle Gegend)/Oberfläche, um Flosseneffizienz, Die Formel zur Berechnung des Lamellenwirkungsgrads anhand des Konvektionskoeffizienten ist ein Maß für die Wirksamkeit einer Lamelle bei der Verbesserung der Wärmeübertragung in einem Wärmetauscher, wobei der Konvektionskoeffizient und die Oberfläche der Lamelle berücksichtigt werden auszuwerten. Flosseneffizienz wird durch das Symbol η gekennzeichnet.

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

FAQs An Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten

Wie lautet die Formel zum Finden von Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten?
Die Formel von Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten wird als Fin Efficiency = (((Konvektionskoeffizient basierend auf der Innenfläche*pi*Innendurchmesser*Höhe des Risses)/(Effektiver Konvektionskoeffizient außen))-Kahle Gegend)/Oberfläche ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 361.8761 = (((2*pi*35*12)/(14))-0.32)/0.52.
Wie berechnet man Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten?
Mit Konvektionskoeffizient basierend auf der Innenfläche (hia), Innendurchmesser (di), Höhe des Risses (hc), Effektiver Konvektionskoeffizient außen (hoe), Kahle Gegend (AB) & Oberfläche (As) können wir Lamellenwirkungsgrad bei gegebenem Konvektionskoeffizienten mithilfe der Formel - Fin Efficiency = (((Konvektionskoeffizient basierend auf der Innenfläche*pi*Innendurchmesser*Höhe des Risses)/(Effektiver Konvektionskoeffizient außen))-Kahle Gegend)/Oberfläche finden. Diese Formel verwendet auch Archimedes-Konstante .
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