Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung Formel

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Die exzentrische Wärmeleitfähigkeit wird als Wärmemenge ausgedrückt, die pro Zeiteinheit durch eine Flächeneinheit mit einem Temperaturgradienten von einem Grad pro Distanzeinheit fließt. Überprüfen Sie FAQs
ke=Qe(ln(((r2+r1)2)-e2+((r2-r1)2)-e2((r2+r1)2)-e2-((r2-r1)2)-e2))2πLe(Tie-Toe)
ke - Exzentrische nacheilende Wärmeleitfähigkeit?Qe - Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate?r2 - Radius 2?r1 - Radius 1?e - Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise?Le - Exzentrische Verzögerungslänge?Tie - Exzentrische Verzögerung der Innenoberflächentemperatur?Toe - Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur?π - Archimedes-Konstante?

Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung aus:.

15Edit=3021.485Edit(ln(((12.1Edit+4Edit)2)-1.4Edit2+((12.1Edit-4Edit)2)-1.4Edit2((12.1Edit+4Edit)2)-1.4Edit2-((12.1Edit-4Edit)2)-1.4Edit2))23.14167Edit(25Edit-20Edit)
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Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
ke=Qe(ln(((r2+r1)2)-e2+((r2-r1)2)-e2((r2+r1)2)-e2-((r2-r1)2)-e2))2πLe(Tie-Toe)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
ke=3021.485W(ln(((12.1m+4m)2)-1.4m2+((12.1m-4m)2)-1.4m2((12.1m+4m)2)-1.4m2-((12.1m-4m)2)-1.4m2))2π7m(25K-20K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
ke=3021.485W(ln(((12.1m+4m)2)-1.4m2+((12.1m-4m)2)-1.4m2((12.1m+4m)2)-1.4m2-((12.1m-4m)2)-1.4m2))23.14167m(25K-20K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
ke=3021.485(ln(((12.1+4)2)-1.42+((12.1-4)2)-1.42((12.1+4)2)-1.42-((12.1-4)2)-1.42))23.14167(25-20)
Nächster Schritt Auswerten
ke=15.0000006425146W/(m*K)
Letzter Schritt Rundungsantwort
ke=15W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Exzentrische nacheilende Wärmeleitfähigkeit
Die exzentrische Wärmeleitfähigkeit wird als Wärmemenge ausgedrückt, die pro Zeiteinheit durch eine Flächeneinheit mit einem Temperaturgradienten von einem Grad pro Distanzeinheit fließt.
Symbol: ke
Messung: WärmeleitfähigkeitEinheit: W/(m*K)
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate
Die Wärmestromrate der exzentrischen Verzögerung ist die Wärmemenge, die pro Zeiteinheit in einem Material übertragen wird. Wärme ist der Fluss thermischer Energie, der durch ein thermisches Ungleichgewicht angetrieben wird.
Symbol: Qe
Messung: LeistungEinheit: W
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Radius 2
Radius 2 ist der Radius des zweiten konzentrischen Kreises oder Kreises.
Symbol: r2
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Radius 1
Radius 1 ist der Abstand vom Mittelpunkt der konzentrischen Kreise zu einem beliebigen Punkt auf dem ersten/kleinsten konzentrischen Kreis oder der Radius des ersten Kreises.
Symbol: r1
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise
Der Abstand zwischen den Mittelpunkten exzentrischer Kreise ist der Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier Kreise, die exzentrisch zueinander sind.
Symbol: e
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Exzentrische Verzögerungslänge
Die exzentrische Verzögerungslänge ist das Maß oder Ausmaß von etwas von einem Ende zum anderen.
Symbol: Le
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Exzentrische Verzögerung der Innenoberflächentemperatur
Die exzentrische Verzögerungsinnenoberflächentemperatur ist die Temperatur an der Innenoberfläche der Wand, entweder einer ebenen Wand, einer zylindrischen Wand oder einer sphärischen Wand usw.
Symbol: Tie
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur
Exzentrische Verzögerung Die Außenoberflächentemperatur ist die Temperatur an der Außenoberfläche der Wand (entweder ebene Wand oder zylindrische Wand oder sphärische Wand usw.).
Symbol: Toe
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ 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
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)
sqrt
Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
Syntax: sqrt(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Andere Formen

​ge Thermischer Widerstand für Rohre im quadratischen Querschnitt
Rth=(12πL)((1hiR)+((Lk)ln(1.08a2R))+(π2hoa))
​ge Wärmewiderstand des Rohres mit exzentrischer Ummantelung
rth=(12πkeLe)(ln(((r2+r1)2)-e2+((r2-r1)2)-e2((r2+r1)2)-e2-((r2-r1)2)-e2))

Wie wird Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung ausgewertet?

Der Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung-Evaluator verwendet Eccentric Lagging Thermal Conductivity = (Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate*(ln((sqrt(((Radius 2+Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)+sqrt(((Radius 2-Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2))/(sqrt(((Radius 2+Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)-sqrt(((Radius 2-Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)))))/(2*pi*Exzentrische Verzögerungslänge*(Exzentrische Verzögerung der Innenoberflächentemperatur-Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur)), um Exzentrische nacheilende Wärmeleitfähigkeit, Die Formel für die Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung ist definiert als die Wärmeleitfähigkeit des Materials des Rohres mit exzentrischer Ummantelung, die erforderlich ist, um die gegebene Temperaturdifferenz zwischen den Innen- und Außenflächen aufrechtzuerhalten auszuwerten. Exzentrische nacheilende Wärmeleitfähigkeit wird durch das Symbol ke gekennzeichnet.

Wie wird Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung zu verwenden, geben Sie Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate (Qe), Radius 2 (r2), Radius 1 (r1), Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise (e), Exzentrische Verzögerungslänge (Le), Exzentrische Verzögerung der Innenoberflächentemperatur (Tie) & Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur (Toe) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung

Wie lautet die Formel zum Finden von Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung?
Die Formel von Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung wird als Eccentric Lagging Thermal Conductivity = (Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate*(ln((sqrt(((Radius 2+Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)+sqrt(((Radius 2-Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2))/(sqrt(((Radius 2+Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)-sqrt(((Radius 2-Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)))))/(2*pi*Exzentrische Verzögerungslänge*(Exzentrische Verzögerung der Innenoberflächentemperatur-Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.496445 = (3021.485*(ln((sqrt(((12.1+4)^2)-1.4^2)+sqrt(((12.1-4)^2)-1.4^2))/(sqrt(((12.1+4)^2)-1.4^2)-sqrt(((12.1-4)^2)-1.4^2)))))/(2*pi*7*(25-20)).
Wie berechnet man Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung?
Mit Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate (Qe), Radius 2 (r2), Radius 1 (r1), Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise (e), Exzentrische Verzögerungslänge (Le), Exzentrische Verzögerung der Innenoberflächentemperatur (Tie) & Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur (Toe) können wir Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung mithilfe der Formel - Eccentric Lagging Thermal Conductivity = (Exzentrisch nacheilende Wärmestromrate*(ln((sqrt(((Radius 2+Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)+sqrt(((Radius 2-Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2))/(sqrt(((Radius 2+Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)-sqrt(((Radius 2-Radius 1)^2)-Abstand zwischen Mittelpunkten exzentrischer Kreise^2)))))/(2*pi*Exzentrische Verzögerungslänge*(Exzentrische Verzögerung der Innenoberflächentemperatur-Exzentrische Verzögerung der Außenoberflächentemperatur)) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und , Natürlicher Logarithmus (Funktion), Quadratwurzelfunktion.
Kann Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung negativ sein?
NEIN, der in Wärmeleitfähigkeit gemessene Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung verwendet?
Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung wird normalerweise mit Watt pro Meter pro K[W/(m*K)] für Wärmeleitfähigkeit gemessen. Kilowatt pro Meter pro K[W/(m*K)], Kalorien (IT) pro Sekunde pro Zentimeter pro °C[W/(m*K)], Kilokalorie (th) pro Stunde pro Meter pro °C[W/(m*K)] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Wärmeleitfähigkeit für Rohre mit exzentrischer Ummantelung gemessen werden kann.
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