Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección Fórmula

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La resistencia térmica de una esfera es una propiedad del calor y una medida de la diferencia de temperatura mediante la cual un objeto o material resiste un flujo de calor. Marque FAQs
Rth=14π(1hir12+1k1(1r1-1r2)+1k2(1r2-1r3)+1hor32)
Rth - Resistencia térmica de la esfera?hi - Coeficiente de transferencia de calor por convección interna?r1 - Radio de la primera esfera concéntrica?k1 - Conductividad térmica del primer cuerpo.?r2 - Radio de la segunda esfera concéntrica?k2 - Conductividad térmica del segundo cuerpo.?r3 - Radio de la 3.ª esfera concéntrica?ho - Coeficiente de transferencia de calor por convección externa?π - La constante de Arquímedes.?

Ejemplo de Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección

Con valores
Con unidades
Solo ejemplo

Así es como se ve la ecuación Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección con Valores.

Así es como se ve la ecuación Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección con unidades.

Así es como se ve la ecuación Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección.

7.3198Edit=143.1416(10.001Edit5Edit2+10.001Edit(15Edit-16Edit)+10.002Edit(16Edit-17Edit)+10.0025Edit7Edit2)
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Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección Solución

¿Sigue nuestra solución paso a paso sobre cómo calcular Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección?

Primer paso Considere la fórmula
Rth=14π(1hir12+1k1(1r1-1r2)+1k2(1r2-1r3)+1hor32)
Próximo paso Valores sustitutos de variables
Rth=14π(10.001W/m²*K5m2+10.001W/(m*K)(15m-16m)+10.002W/(m*K)(16m-17m)+10.0025W/m²*K7m2)
Próximo paso Valores sustitutos de constantes
Rth=143.1416(10.001W/m²*K5m2+10.001W/(m*K)(15m-16m)+10.002W/(m*K)(16m-17m)+10.0025W/m²*K7m2)
Próximo paso Prepárese para evaluar
Rth=143.1416(10.00152+10.001(15-16)+10.002(16-17)+10.002572)
Próximo paso Evaluar
Rth=7.3197727941082K/W
Último paso Respuesta de redondeo
Rth=7.3198K/W

Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección Fórmula Elementos

variables
Constantes
Resistencia térmica de la esfera
La resistencia térmica de una esfera es una propiedad del calor y una medida de la diferencia de temperatura mediante la cual un objeto o material resiste un flujo de calor.
Símbolo: Rth
Medición: Resistencia termicaUnidad: K/W
Nota: El valor puede ser positivo o negativo.
Coeficiente de transferencia de calor por convección interna
El coeficiente de transferencia de calor por convección interna es el coeficiente de transferencia de calor por convección en la superficie interior del cuerpo, objeto o pared, etc.
Símbolo: hi
Medición: Coeficiente de transferencia de calorUnidad: W/m²*K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Radio de la primera esfera concéntrica
El radio de la primera esfera concéntrica es la distancia desde el centro de las esferas concéntricas hasta cualquier punto de la primera esfera concéntrica o radio de la primera esfera.
Símbolo: r1
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Conductividad térmica del primer cuerpo.
La conductividad térmica del primer cuerpo se expresa como la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo a través de una unidad de área del primer cuerpo con un gradiente de temperatura de un grado por unidad de distancia.
Símbolo: k1
Medición: Conductividad térmicaUnidad: W/(m*K)
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Radio de la segunda esfera concéntrica
El radio de la segunda esfera concéntrica es la distancia desde el centro de las esferas concéntricas hasta cualquier punto de la segunda esfera concéntrica o radio de la segunda esfera.
Símbolo: r2
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Conductividad térmica del segundo cuerpo.
La conductividad térmica del segundo cuerpo se expresa como la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo a través de una unidad de área del segundo cuerpo con un gradiente de temperatura de un grado por unidad de distancia.
Símbolo: k2
Medición: Conductividad térmicaUnidad: W/(m*K)
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Radio de la 3.ª esfera concéntrica
El radio de la tercera esfera concéntrica es la distancia desde el centro de las esferas concéntricas hasta cualquier punto de la tercera esfera concéntrica o radio de la tercera esfera.
Símbolo: r3
Medición: LongitudUnidad: m
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
Coeficiente de transferencia de calor por convección externa
El coeficiente de transferencia de calor por convección externa es la constante de proporcionalidad entre el flujo de calor y la fuerza impulsora termodinámica para el flujo de calor en caso de transferencia de calor por convección.
Símbolo: ho
Medición: Coeficiente de transferencia de calorUnidad: W/m²*K
Nota: El valor debe ser mayor que 0.
La constante de Arquímedes.
La constante de Arquímedes es una constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro.
Símbolo: π
Valor: 3.14159265358979323846264338327950288

Otras fórmulas en la categoría Conducción en Esfera

​Ir Resistencia a la convección para capa esférica
rth=14πr2h
​Ir Resistencia térmica total de la pared esférica con convección en ambos lados
Rtr=14πr12hi+r2-r14πkr1r2+14πr22ho

¿Cómo evaluar Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección?

El evaluador de Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección usa Thermal Resistance of Sphere = 1/(4*pi)*(1/(Coeficiente de transferencia de calor por convección interna*Radio de la primera esfera concéntrica^2)+1/Conductividad térmica del primer cuerpo.*(1/Radio de la primera esfera concéntrica-1/Radio de la segunda esfera concéntrica)+1/Conductividad térmica del segundo cuerpo.*(1/Radio de la segunda esfera concéntrica-1/Radio de la 3.ª esfera concéntrica)+1/(Coeficiente de transferencia de calor por convección externa*Radio de la 3.ª esfera concéntrica^2)) para evaluar Resistencia térmica de la esfera, La resistencia térmica de una pared esférica compuesta de 2 capas en serie con convecciónLa fórmula se define como la resistencia térmica total de una pared esférica compuesta de 2 capas con convección en cada lado. Resistencia térmica de la esfera se indica mediante el símbolo Rth.

¿Cómo evaluar Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección usando este evaluador en línea? Para utilizar este evaluador en línea para Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección, ingrese Coeficiente de transferencia de calor por convección interna (hi), Radio de la primera esfera concéntrica (r1), Conductividad térmica del primer cuerpo. (k1), Radio de la segunda esfera concéntrica (r2), Conductividad térmica del segundo cuerpo. (k2), Radio de la 3.ª esfera concéntrica (r3) & Coeficiente de transferencia de calor por convección externa (ho) y presione el botón calcular.

FAQs en Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección

¿Cuál es la fórmula para encontrar Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección?
La fórmula de Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección se expresa como Thermal Resistance of Sphere = 1/(4*pi)*(1/(Coeficiente de transferencia de calor por convección interna*Radio de la primera esfera concéntrica^2)+1/Conductividad térmica del primer cuerpo.*(1/Radio de la primera esfera concéntrica-1/Radio de la segunda esfera concéntrica)+1/Conductividad térmica del segundo cuerpo.*(1/Radio de la segunda esfera concéntrica-1/Radio de la 3.ª esfera concéntrica)+1/(Coeficiente de transferencia de calor por convección externa*Radio de la 3.ª esfera concéntrica^2)). Aquí hay un ejemplo: 7.319773 = 1/(4*pi)*(1/(0.001038*5^2)+1/0.001*(1/5-1/6)+1/0.002*(1/6-1/7)+1/(0.002486*7^2)).
¿Cómo calcular Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección?
Con Coeficiente de transferencia de calor por convección interna (hi), Radio de la primera esfera concéntrica (r1), Conductividad térmica del primer cuerpo. (k1), Radio de la segunda esfera concéntrica (r2), Conductividad térmica del segundo cuerpo. (k2), Radio de la 3.ª esfera concéntrica (r3) & Coeficiente de transferencia de calor por convección externa (ho) podemos encontrar Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección usando la fórmula - Thermal Resistance of Sphere = 1/(4*pi)*(1/(Coeficiente de transferencia de calor por convección interna*Radio de la primera esfera concéntrica^2)+1/Conductividad térmica del primer cuerpo.*(1/Radio de la primera esfera concéntrica-1/Radio de la segunda esfera concéntrica)+1/Conductividad térmica del segundo cuerpo.*(1/Radio de la segunda esfera concéntrica-1/Radio de la 3.ª esfera concéntrica)+1/(Coeficiente de transferencia de calor por convección externa*Radio de la 3.ª esfera concéntrica^2)). Esta fórmula también usa La constante de Arquímedes. .
¿Puede el Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección ser negativo?
Sí, el Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección, medido en Resistencia termica poder sea negativo.
¿Qué unidad se utiliza para medir Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección?
Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección generalmente se mide usando kelvin/vatio[K/W] para Resistencia termica. Grados Fahrenheit hora por Btu (IT)[K/W], Grado Fahrenheit Hora por Btu (th)[K/W], Kelvin por milivatio[K/W] son las pocas otras unidades en las que se puede medir Resistencia Térmica de Muro Esférico Compuesto de 2 Capas en Serie con Convección.
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