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Wärmeübertragung ist die Wärmemenge, die pro Zeiteinheit in einem Material übertragen wird, normalerweise gemessen in Watt (Joule pro Sekunde). Überprüfen Sie FAQs
q=εA[Stefan-BoltZ]SF(T14-T24)
q - Wärmeübertragung?ε - Emissionsgrad?A - Bereich?SF - Formfaktor?T1 - Oberflächentemperatur 1?T2 - Oberflächentemperatur 2?[Stefan-BoltZ] - Stefan-Boltzmann Constant?

Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung aus:.

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Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
q=εA[Stefan-BoltZ]SF(T14-T24)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
q=0.9550[Stefan-BoltZ]4.87(101K4-151K4)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
q=0.95505.7E-84.87(101K4-151K4)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
q=0.95505.7E-84.87(1014-1514)
Nächster Schritt Auswerten
q=-5454.36936101831W
Letzter Schritt Rundungsantwort
q=-5454.3694W

Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Wärmeübertragung
Wärmeübertragung ist 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 nahe 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.
Formfaktor
Formfaktor ist ein Begriff, der sich auf die Kompression oder Biegung eines Materials bezieht, wenn eine Last auf das Material gemäß seiner gegebenen Form ausgeübt wird.
Symbol: SF
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Oberflächentemperatur 1
Temperatur der Oberfläche 1 ist die Temperatur der 1. Oberfläche.
Symbol: T1
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Oberflächentemperatur 2
Temperatur der Oberfläche 2 ist die Temperatur der 2. Oberfläche.
Symbol: T2
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Stefan-Boltzmann Constant
Die Stefan-Boltzmann-Konstante setzt die von einem perfekten schwarzen Körper abgestrahlte Gesamtenergie mit seiner Temperatur in Beziehung und ist von grundlegender Bedeutung für das Verständnis der Schwarzkörperstrahlung und der Astrophysik.
Symbol: [Stefan-BoltZ]
Wert: 5.670367E-8

Andere Formeln zum Finden von Wärmeübertragung

​ge Wärmeaustausch schwarzer Körper durch Strahlung
q=ε[Stefan-BoltZ]A(T14-T24)

Andere Formeln in der Kategorie Leitung, Konvektion und Strahlung

​ge Nicht ideale Emission der Körperoberfläche
e=ε[Stefan-BoltZ]Tw4
​ge Vom Schwarzen Körper emittierte Strahlungsenergie pro Zeiteinheit und Oberfläche
q'=[Stefan-BoltZ]T4
​ge Strahlungsenergie, die von einem schwarzen Körper im Zeitintervall bei gegebener Emissionsleistung emittiert wird
E=EbSAN
​ge Strahlungsenergie, die vom schwarzen Körper im Zeitintervall bei gegebener Temperatur emittiert wird
E=[Stefan-BoltZ]T4SATotalΔt

Wie wird Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung ausgewertet?

Der Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung-Evaluator verwendet Heat Flux = Emissionsgrad*Bereich*[Stefan-BoltZ]*Formfaktor*(Oberflächentemperatur 1^(4)-Oberflächentemperatur 2^(4)), um Wärmeübertragung, Die Formel für den Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund der geometrischen Anordnung ist definiert als ein Maß für die Wärmeübertragungsrate zwischen zwei Objekten aufgrund ihrer geometrischen Anordnung, wobei Emissionsgrad, Oberfläche und Temperaturunterschied zwischen den Objekten berücksichtigt werden auszuwerten. Wärmeübertragung wird durch das Symbol q gekennzeichnet.

Wie wird Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung zu verwenden, geben Sie Emissionsgrad (ε), Bereich (A), Formfaktor (SF), Oberflächentemperatur 1 (T1) & Oberflächentemperatur 2 (T2) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung

Wie lautet die Formel zum Finden von Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung?
Die Formel von Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung wird als Heat Flux = Emissionsgrad*Bereich*[Stefan-BoltZ]*Formfaktor*(Oberflächentemperatur 1^(4)-Oberflächentemperatur 2^(4)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 77.69632 = 0.95*41*[Stefan-BoltZ]*1.000001*(101.01^(4)-91.114^(4)).
Wie berechnet man Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung?
Mit Emissionsgrad (ε), Bereich (A), Formfaktor (SF), Oberflächentemperatur 1 (T1) & Oberflächentemperatur 2 (T2) können wir Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung mithilfe der Formel - Heat Flux = Emissionsgrad*Bereich*[Stefan-BoltZ]*Formfaktor*(Oberflächentemperatur 1^(4)-Oberflächentemperatur 2^(4)) finden. Diese Formel verwendet auch Stefan-Boltzmann Constant .
Welche anderen Möglichkeiten gibt es zum Berechnen von Wärmeübertragung?
Hier sind die verschiedenen Möglichkeiten zum Berechnen von Wärmeübertragung-
  • Heat Flux=Emissivity*[Stefan-BoltZ]*Cross Sectional Area*(Temperature of Surface 1^(4)-Temperature of Surface 2^(4))OpenImg
Kann Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung negativ sein?
Ja, der in Leistung gemessene Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung verwendet?
Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung wird normalerweise mit Watt[W] für Leistung gemessen. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Mikrowatt[W] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung gemessen werden kann.
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