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Bei der Rippenwärmeübertragungsrate handelt es sich um die Ausdehnung von einem Objekt, um die Wärmeübertragungsrate zur oder von der Umgebung durch Erhöhung der Konvektion zu erhöhen. Überprüfen Sie FAQs
Qfin=((PfinhtransferkfinAc)0.5)(Tw-Ts)
Qfin - Rippen-Wärmeübertragungsrate?Pfin - Umfang von Fin?htransfer - Hitzeübertragungskoeffizient?kfin - Wärmeleitfähigkeit von Fin?Ac - Querschnittsfläche?Tw - Oberflächentemperatur?Ts - Umgebungstemperatur?

Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse aus:.

37947.643Edit=((25Edit13.2Edit10.18Edit10.2Edit)0.5)(305Edit-100Edit)
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Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Qfin=((PfinhtransferkfinAc)0.5)(Tw-Ts)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Qfin=((25m13.2W/m²*K10.18W/(m*K)10.2)0.5)(305K-100K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Qfin=((2513.210.1810.2)0.5)(305-100)
Nächster Schritt Auswerten
Qfin=37947.6429702821W
Letzter Schritt Rundungsantwort
Qfin=37947.643W

Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse Formel Elemente

Variablen
Rippen-Wärmeübertragungsrate
Bei der Rippenwärmeübertragungsrate handelt es sich um die Ausdehnung von einem Objekt, um die Wärmeübertragungsrate zur oder von der Umgebung durch Erhöhung der Konvektion zu erhöhen.
Symbol: Qfin
Messung: LeistungEinheit: W
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Umfang von Fin
Der Umfang der Flosse ist die Gesamtstrecke um den Rand der Figur.
Symbol: Pfin
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Hitzeübertragungskoeffizient
Der Wärmeübertragungskoeffizient ist die pro Flächeneinheit pro Kelvin übertragene Wärme. Somit wird die Fläche in die Gleichung einbezogen, da sie die Fläche darstellt, über die die Wärmeübertragung stattfindet.
Symbol: htransfer
Messung: HitzeübertragungskoeffizientEinheit: W/m²*K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Wärmeleitfähigkeit von Fin
Die Wärmeleitfähigkeit der Rippe ist die Rate der Wärmeströme durch die Rippe, ausgedrückt als Wärmemenge, die pro Zeiteinheit durch eine Flächeneinheit mit einem Temperaturgradienten von einem Grad pro Distanzeinheit fließt.
Symbol: kfin
Messung: WärmeleitfähigkeitEinheit: W/(m*K)
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Querschnittsfläche
Die Querschnittsfläche ist die Fläche einer zweidimensionalen Form, die erhalten wird, wenn eine dreidimensionale Form senkrecht zu einer bestimmten Achse an einem Punkt geschnitten wird.
Symbol: Ac
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Oberflächentemperatur
Die Oberflächentemperatur ist die Temperatur an oder in der Nähe einer Oberfläche. Konkret kann es sich dabei um die Oberflächenlufttemperatur handeln, also um die Temperatur der Luft in der Nähe der Erdoberfläche.
Symbol: Tw
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Umgebungstemperatur
Die Umgebungstemperatur eines Körpers ist die Temperatur des umgebenden Körpers.
Symbol: Ts
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.

Andere Formeln zum Finden von Rippen-Wärmeübertragungsrate

​ge Wärmeableitung von der an der Endspitze isolierten Rippe
Qfin=((PfinhtransferkfinAc))(Tw-Ts)tanh((PfinhtransferkfinAc)Lfin)
​ge Wärmeableitung von der Rippe, die Wärme an der Endspitze verliert
Qfin=(PfinhtransferkfinAc)(Tw-Ts)(tanh((PfinhtransferkfinAc)Lfin)+htransferkfin(PfinhtransferkfinAc))1+tanh((PfinhtransferkfinAc)Lfinhtransferkfin(PfinhtransferkfinAc))

Andere Formeln in der Kategorie Wärmeübertragung von erweiterten Oberflächen (Rippen)

​ge Biot-Nummer unter Verwendung der charakteristischen Länge
Bi=htransferLcharkfin
​ge Korrekturlänge für zylindrische Flosse mit nicht-adiabatischer Spitze
Lcylindrical=Lfin+(dfin4)

Wie wird Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse ausgewertet?

Der Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse-Evaluator verwendet Fin Heat Transfer Rate = ((Umfang von Fin*Hitzeübertragungskoeffizient*Wärmeleitfähigkeit von Fin*Querschnittsfläche)^0.5)*(Oberflächentemperatur-Umgebungstemperatur), um Rippen-Wärmeübertragungsrate, Die Formel für die Wärmeableitung durch unendlich lange Rippen ist definiert als Oberflächen, die sich von einem Objekt erstrecken, um die Wärmeübertragungsrate zur oder von der Umgebung durch Erhöhung der Konvektion zu erhöhen auszuwerten. Rippen-Wärmeübertragungsrate wird durch das Symbol Qfin gekennzeichnet.

Wie wird Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse zu verwenden, geben Sie Umfang von Fin (Pfin), Hitzeübertragungskoeffizient (htransfer), Wärmeleitfähigkeit von Fin (kfin), Querschnittsfläche (Ac), Oberflächentemperatur (Tw) & Umgebungstemperatur (Ts) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse

Wie lautet die Formel zum Finden von Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse?
Die Formel von Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse wird als Fin Heat Transfer Rate = ((Umfang von Fin*Hitzeübertragungskoeffizient*Wärmeleitfähigkeit von Fin*Querschnittsfläche)^0.5)*(Oberflächentemperatur-Umgebungstemperatur) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 37947.64 = ((25*13.2*10.18*10.2)^0.5)*(305-100).
Wie berechnet man Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse?
Mit Umfang von Fin (Pfin), Hitzeübertragungskoeffizient (htransfer), Wärmeleitfähigkeit von Fin (kfin), Querschnittsfläche (Ac), Oberflächentemperatur (Tw) & Umgebungstemperatur (Ts) können wir Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse mithilfe der Formel - Fin Heat Transfer Rate = ((Umfang von Fin*Hitzeübertragungskoeffizient*Wärmeleitfähigkeit von Fin*Querschnittsfläche)^0.5)*(Oberflächentemperatur-Umgebungstemperatur) finden.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Rippen-Wärmeübertragungsrate?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Rippen-Wärmeübertragungsrate-
  • Fin Heat Transfer Rate=(sqrt((Perimeter of Fin*Heat Transfer Coefficient*Thermal Conductivity of Fin*Cross Sectional Area)))*(Surface Temperature-Surrounding Temperature)*tanh((sqrt((Perimeter of Fin*Heat Transfer Coefficient)/(Thermal Conductivity of Fin*Cross Sectional Area)))*Length of Fin)OpenImg
  • Fin Heat Transfer Rate=(sqrt(Perimeter of Fin*Heat Transfer Coefficient*Thermal Conductivity of Fin*Cross Sectional Area))*(Surface Temperature-Surrounding Temperature)*((tanh((sqrt((Perimeter of Fin*Heat Transfer Coefficient)/(Thermal Conductivity of Fin*Cross Sectional Area)))*Length of Fin)+(Heat Transfer Coefficient)/(Thermal Conductivity of Fin*(sqrt(Perimeter of Fin*Heat Transfer Coefficient/Thermal Conductivity of Fin*Cross Sectional Area)))))/(1+tanh((sqrt((Perimeter of Fin*Heat Transfer Coefficient)/(Thermal Conductivity of Fin*Cross Sectional Area)))*Length of Fin*(Heat Transfer Coefficient)/(Thermal Conductivity of Fin*(sqrt((Perimeter of Fin*Heat Transfer Coefficient)/(Thermal Conductivity of Fin*Cross Sectional Area))))))OpenImg
  • Fin Heat Transfer Rate=Overall Heat Transfer Coefficient*Area*Fin Efficiency*Overall Difference in TemperatureOpenImg
Kann Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse negativ sein?
NEIN, der in Leistung gemessene Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse verwendet?
Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse wird normalerweise mit Watt[W] für Leistung gemessen. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Mikrowatt[W] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Wärmeableitung von der unendlich langen Flosse gemessen werden kann.
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