Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern Formel

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Unter Wärmeübertragung pro Längeneinheit versteht man die Bewegung von Wärme über die Grenzen des Systems hinweg, die auf einen Temperaturunterschied zwischen dem System und seiner Umgebung zurückzuführen ist. Überprüfen Sie FAQs
e'=(2πkEffln(DoDi))(ti-to)
e' - Wärmeübertragung pro Längeneinheit?kEff - Effektive Wärmeleitfähigkeit?Do - Außendurchmesser?Di - Innendurchmesser?ti - Innentemperatur?to - Außentemperatur?π - Archimedes-Konstante?

Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern aus:.

58.9411Edit=(23.14160.27Editln(0.05Edit0.005Edit))(353Edit-273Edit)
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Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
e'=(2πkEffln(DoDi))(ti-to)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
e'=(2π0.27W/(m*K)ln(0.05m0.005m))(353K-273K)
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
e'=(23.14160.27W/(m*K)ln(0.05m0.005m))(353K-273K)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
e'=(23.14160.27ln(0.050.005))(353-273)
Nächster Schritt Auswerten
e'=58.9410584859675
Letzter Schritt Rundungsantwort
e'=58.9411

Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Wärmeübertragung pro Längeneinheit
Unter Wärmeübertragung pro Längeneinheit versteht man die Bewegung von Wärme über die Grenzen des Systems hinweg, die auf einen Temperaturunterschied zwischen dem System und seiner Umgebung zurückzuführen ist.
Symbol: e'
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Effektive Wärmeleitfähigkeit
Die effektive Wärmeleitfähigkeit ist die Wärmeübertragungsrate durch eine Materialdickeeinheit pro Flächeneinheit pro Temperaturunterschiedseinheit.
Symbol: kEff
Messung: WärmeleitfähigkeitEinheit: W/(m*K)
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Außendurchmesser
Außendurchmesser ist der Durchmesser der Außenfläche.
Symbol: Do
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Innendurchmesser
Der Innendurchmesser ist der Durchmesser der Innenfläche.
Symbol: Di
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Innentemperatur
Die Innentemperatur ist die Temperatur der im Inneren vorhandenen Luft.
Symbol: ti
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Außentemperatur
Die Außentemperatur ist die Temperatur der draußen vorhandenen Luft.
Symbol: to
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)

Andere Formeln in der Kategorie Effektive Wärmeleitfähigkeit und Wärmeübertragung

​ge Effektive Wärmeleitfähigkeit für Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern
kEff=e'(ln(DoDi)2π(ti-to))
​ge Effektive Wärmeleitfähigkeit bei Prandtl-Zahl
kEff=0.386kl((Pr0.861+Pr)0.25)(Rac)0.25
​ge Wärmeübertragung zwischen konzentrischen Kugeln bei beiden Durchmessern
Qs=(kEffπ(ti-to))(DoDiL)
​ge Effektive Wärmeleitfähigkeit für den Raum zwischen zwei konzentrischen Kugeln
kEff=Qs(π(ti-to))(DoDiL)

Wie wird Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern ausgewertet?

Der Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern-Evaluator verwendet Heat Transfer per Unit Length = ((2*pi*Effektive Wärmeleitfähigkeit)/(ln(Außendurchmesser/Innendurchmesser)))*(Innentemperatur-Außentemperatur), um Wärmeübertragung pro Längeneinheit, Die Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern ist definiert als die Bewegung von Wärme über den Rand des Systems aufgrund eines Temperaturunterschieds zwischen dem System und seiner Umgebung auszuwerten. Wärmeübertragung pro Längeneinheit wird durch das Symbol e' gekennzeichnet.

Wie wird Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern zu verwenden, geben Sie Effektive Wärmeleitfähigkeit (kEff), Außendurchmesser (Do), Innendurchmesser (Di), Innentemperatur (ti) & Außentemperatur (to) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern

Wie lautet die Formel zum Finden von Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern?
Die Formel von Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern wird als Heat Transfer per Unit Length = ((2*pi*Effektive Wärmeleitfähigkeit)/(ln(Außendurchmesser/Innendurchmesser)))*(Innentemperatur-Außentemperatur) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 58.94106 = ((2*pi*0.27)/(ln(0.05/0.005)))*(353-273).
Wie berechnet man Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern?
Mit Effektive Wärmeleitfähigkeit (kEff), Außendurchmesser (Do), Innendurchmesser (Di), Innentemperatur (ti) & Außentemperatur (to) können wir Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern mithilfe der Formel - Heat Transfer per Unit Length = ((2*pi*Effektive Wärmeleitfähigkeit)/(ln(Außendurchmesser/Innendurchmesser)))*(Innentemperatur-Außentemperatur) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Archimedes-Konstante und Natürlicher Logarithmus (ln).
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