Fx Copiar
LaTeX Copiar
El número de Fourier es la relación entre la tasa de transporte por difusión o conducción y la tasa de almacenamiento de cantidades, donde la cantidad puede ser calor o materia. Marque FAQs
Fo=(k𝜏cρBc(s2))
Fo - Número de Fourier?k - Conductividad térmica?𝜏c - Tiempo característico?ρB - Densidad del cuerpo?c - Capacidad calorífica específica?s - Dimensión característica?

Ejemplo de Número de Fourier usando conductividad térmica

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Número de Fourier usando conductividad térmica con Valores.

Así es como se ve la ecuación Número de Fourier usando conductividad térmica con unidades.

Así es como se ve la ecuación Número de Fourier usando conductividad térmica.

0.005Edit=(2.15Edit2.5Edit15Edit1.5Edit(6.9Edit2))
Copiar
Reiniciar
Compartir
Usted está aquí -
HomeIcon Hogar » Category Ingenieria » Category Ingeniería Química » Category Transferencia de calor » fx Número de Fourier usando conductividad térmica

Número de Fourier usando conductividad térmica Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Número de Fourier usando conductividad térmica?

Primer paso Considere la fórmula
Fo=(k𝜏cρBc(s2))
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Fo=(2.15W/(m*K)2.5s15kg/m³1.5J/(kg*K)(6.9m2))
Próximo paso Prepárese para evaluar
Fo=(2.152.5151.5(6.92))
Próximo paso Evaluar
Fo=0.00501762001446941
Último paso Respuesta de redondeo
Fo=0.005

Número de Fourier usando conductividad térmica Fórmula Elementos

variables
Número de Fourier
El número de Fourier es la relación entre la tasa de transporte por difusión o conducción y la tasa de almacenamiento de cantidades, donde la cantidad puede ser calor o materia.
Símbolo: Fo
Medición: NAUnidad: Unitless
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Conductividad térmica
La conductividad térmica es la tasa de calor que pasa a través de un material específico, expresada como la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo a través de una unidad de área con un gradiente de temperatura de un grado por unidad de distancia.
Símbolo: k
Medición: Conductividad térmicaUnidad: W/(m*K)
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Tiempo característico
El tiempo característico es una estimación del orden de magnitud de la escala de tiempo de reacción de un sistema.
Símbolo: 𝜏c
Medición: TiempoUnidad: s
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Densidad del cuerpo
La densidad de un cuerpo es la cantidad física que expresa la relación entre su masa y su volumen.
Símbolo: ρB
Medición: DensidadUnidad: kg/m³
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Capacidad calorífica específica
La capacidad calorífica específica es el calor requerido para elevar la temperatura de la unidad de masa de una sustancia determinada en una cantidad determinada.
Símbolo: c
Medición: Capacidad calorífica específicaUnidad: J/(kg*K)
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Dimensión característica
Dimensión característica es la relación entre el volumen y el área.
Símbolo: s
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.

Otras fórmulas para encontrar Número de Fourier

​Ir Número de Fourier utilizando el número de Biot
Fo=(-1Bi)ln(T-TT0-T)
​Ir Número de Fourier
Fo=α𝜏cs2
​Ir Número de Fourier dado el coeficiente de transferencia de calor y la constante de tiempo
Fo=hAc𝜏ρBcVBi
​Ir Número de Fourier dado Característica Dimensión y Número de Biot
Fo=h𝜏ρBcsBi

Otras fórmulas en la categoría Conducción de calor en estado no estacionario

​Ir Número de Biot utilizando el Coeficiente de Transferencia de Calor
Bi=h𝓁k
​Ir Número de biot usando el número de Fourier
Bi=(-1Fo)ln(T-TT0-T)
​Ir Contenido inicial de energía interna del cuerpo en referencia a la temperatura ambiente
Qo=ρBcV(Ti-Tamb)
​Ir Conductividad Térmica dada Número de Biot
k=h𝓁Bi

¿Cómo evaluar Número de Fourier usando conductividad térmica?

El evaluador de Número de Fourier usando conductividad térmica usa Fourier Number = ((Conductividad térmica*Tiempo característico)/(Densidad del cuerpo*Capacidad calorífica específica*(Dimensión característica^2))) para evaluar Número de Fourier, El número de Fourier que utiliza conductividad térmica es un número adimensional que caracteriza la conducción de calor transitorio. Conceptualmente, es la relación entre la tasa de transporte por difusión o conducción y la tasa de almacenamiento de cantidad, donde la cantidad puede ser calor (energía térmica) o materia (partículas). Número de Fourier se indica mediante el símbolo Fo.

¿Cómo evaluar Número de Fourier usando conductividad térmica usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Número de Fourier usando conductividad térmica, ingrese Conductividad térmica (k), Tiempo característico (𝜏c), Densidad del cuerpo B), Capacidad calorífica específica (c) & Dimensión característica (s) y presione el botón calcular.

FAQs en Número de Fourier usando conductividad térmica

¿Cuál es la fórmula para encontrar Número de Fourier usando conductividad térmica?
La fórmula de Número de Fourier usando conductividad térmica se expresa como Fourier Number = ((Conductividad térmica*Tiempo característico)/(Densidad del cuerpo*Capacidad calorífica específica*(Dimensión característica^2))). Aquí hay un ejemplo: 0.005018 = ((2.15*2.5)/(15*1.5*(6.9^2))).
¿Cómo calcular Número de Fourier usando conductividad térmica?
Con Conductividad térmica (k), Tiempo característico (𝜏c), Densidad del cuerpo B), Capacidad calorífica específica (c) & Dimensión característica (s) podemos encontrar Número de Fourier usando conductividad térmica usando la fórmula - Fourier Number = ((Conductividad térmica*Tiempo característico)/(Densidad del cuerpo*Capacidad calorífica específica*(Dimensión característica^2))).
¿Cuáles son las otras formas de calcular Número de Fourier?
Estas son las diferentes formas de calcular Número de Fourier-
  • Fourier Number=(-1/(Biot Number))*ln((Temperature at Any Time T-Temperature of Bulk Fluid)/(Initial Temperature of Object-Temperature of Bulk Fluid))OpenImg
  • Fourier Number=(Thermal Diffusivity*Characteristic Time)/(Characteristic Dimension^2)OpenImg
  • Fourier Number=(Heat Transfer Coefficient*Surface Area for Convection*Time Constant)/(Density of Body*Specific Heat Capacity*Volume of Object*Biot Number)OpenImg
Copied!