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Unter Wärmeübertragung versteht man die Wärmemenge, die pro Zeiteinheit in einem Material übertragen wird, normalerweise gemessen in Watt (Joule pro Sekunde). Überprüfen Sie FAQs
q=((εA)(Eb-J)1-ε)
q - Wärmeübertragung?ε - Emissionsgrad?A - Bereich?Eb - Emissionskraft des Schwarzen Körpers?J - Radiosität?

Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung aus:.

15568.353Edit=((0.95Edit50.3Edit)(324.29Edit-308Edit)1-0.95Edit)
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Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
q=((εA)(Eb-J)1-ε)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
q=((0.9550.3)(324.29W/m²-308W/m²)1-0.95)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
q=((0.9550.3)(324.29-308)1-0.95)
Letzter Schritt Auswerten
q=15568.353W

Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung Formel Elemente

Variablen
Wärmeübertragung
Unter Wärmeübertragung versteht man die Wärmemenge, die pro Zeiteinheit in einem Material übertragen wird, normalerweise gemessen in Watt (Joule pro Sekunde).
Symbol: q
Messung: LeistungEinheit: W
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Emissionsgrad
Der Emissionsgrad ist die Fähigkeit eines Objekts, Infrarotenergie auszusenden. Der Emissionsgrad kann einen Wert von 0 (glänzender Spiegel) bis 1,0 (schwarzer Körper) haben. Die meisten organischen oder oxidierten Oberflächen haben einen Emissionsgrad von etwa 0,95.
Symbol: ε
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Bereich
Die Fläche ist die Menge an zweidimensionalem Raum, die ein Objekt einnimmt.
Symbol: A
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Emissionskraft des Schwarzen Körpers
Die Emissionsleistung eines schwarzen Körpers ist die Energie der Wärmestrahlung, die pro Zeiteinheit von jeder Flächeneinheit einer Oberfläche eines schwarzen Körpers bei einer bestimmten Temperatur in alle Richtungen emittiert wird.
Symbol: Eb
Messung: WärmestromdichteEinheit: W/m²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radiosität
Radiosität stellt die Geschwindigkeit dar, mit der Strahlungsenergie eine Flächeneinheit in alle Richtungen verlässt.
Symbol: J
Messung: WärmestromdichteEinheit: W/m²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln zum Finden von Wärmeübertragung

​ge Netto-Energieaustritt bei gegebener Radiosität und Bestrahlung
q=A(J-G)
​ge Wärmeübertragung zwischen konzentrischen Kugeln
q=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
​ge Wärmeübertragung zwischen einem kleinen konvexen Objekt in einem großen Gehäuse
q=A1ε1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))
​ge Wärmeübertragung zwischen zwei unendlichen parallelen Ebenen bei gegebener Temperatur und Emissivität beider Oberflächen
q=A[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(1ε2)-1

Andere Formeln in der Kategorie Strahlungswärmeübertragung

​ge Absorptionsfähigkeit bei gegebenem Reflexionsvermögen und Durchlässigkeit
α=1-ρ-𝜏
​ge Fläche von Oberfläche 1 bei gegebener Fläche 2 und Strahlungsformfaktor für beide Oberflächen
A1=A2(F21F12)
​ge Fläche von Oberfläche 2 bei gegebener Fläche 1 und Strahlungsformfaktor für beide Oberflächen
A2=A1(F12F21)
​ge Emissionskraft von Blackbody
Eb=[Stefan-BoltZ](T4)

Wie wird Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung ausgewertet?

Der Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung-Evaluator verwendet Heat Transfer = (((Emissionsgrad*Bereich)*(Emissionskraft des Schwarzen Körpers-Radiosität))/(1-Emissionsgrad)), um Wärmeübertragung, Die Formel für die Nettowärmeübertragung von der Oberfläche bei gegebenem Emissionsgrad, Radiosität und Emissionsleistung ist eine Funktion von Emissionsgrad, Fläche der Wärmeübertragung, Emissionsleistung des schwarzen Körpers und Radiosität auszuwerten. Wärmeübertragung wird durch das Symbol q gekennzeichnet.

Wie wird Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung zu verwenden, geben Sie Emissionsgrad (ε), Bereich (A), Emissionskraft des Schwarzen Körpers (Eb) & Radiosität (J) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung

Wie lautet die Formel zum Finden von Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung?
Die Formel von Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung wird als Heat Transfer = (((Emissionsgrad*Bereich)*(Emissionskraft des Schwarzen Körpers-Radiosität))/(1-Emissionsgrad)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 15568.35 = (((0.95*50.3)*(324.29-308))/(1-0.95)).
Wie berechnet man Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung?
Mit Emissionsgrad (ε), Bereich (A), Emissionskraft des Schwarzen Körpers (Eb) & Radiosität (J) können wir Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung mithilfe der Formel - Heat Transfer = (((Emissionsgrad*Bereich)*(Emissionskraft des Schwarzen Körpers-Radiosität))/(1-Emissionsgrad)) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Wärmeübertragung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Wärmeübertragung-
  • Heat Transfer=Area*(Radiosity-Irradiation)OpenImg
  • Heat Transfer=(Surface Area of Body 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperature of Surface 1^4)-(Temperature of Surface 2^4)))/((1/Emissivity of Body 1)+(((1/Emissivity of Body 2)-1)*((Radius of Smaller Sphere/Radius of Larger Sphere)^2)))OpenImg
  • Heat Transfer=Surface Area of Body 1*Emissivity of Body 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperature of Surface 1^4)-(Temperature of Surface 2^4))OpenImg
Kann Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung negativ sein?
Ja, der in Leistung gemessene Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung verwendet?
Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung wird normalerweise mit Watt[W] für Leistung gemessen. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Mikrowatt[W] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Netto-Wärmeübertragung von der Oberfläche bei Emissivität, Radiosität und Emissionsleistung gemessen werden kann.
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