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La conductivité thermique effective est le taux de transfert de chaleur à travers une unité d'épaisseur du matériau par unité de surface et par unité de différence de température. Vérifiez FAQs
kEff=e'(ln(DoDi)2π(ti-to))
kEff - Conductivité thermique efficace?e' - Transfert de chaleur par unité de longueur?Do - Diamètre extérieur?Di - Diamètre interieur?ti - Température intérieure?to - Température extérieure?π - Constante d'Archimède?

Exemple Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques.

0.2785Edit=0.0095Edit(ln(0.05Edit0.005Edit)23.1416(353Edit-273Edit))
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Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques ?

Premier pas Considérez la formule
kEff=e'(ln(DoDi)2π(ti-to))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
kEff=0.0095(ln(0.05m0.005m)2π(353K-273K))
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
kEff=0.0095(ln(0.05m0.005m)23.1416(353K-273K))
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
kEff=0.0095(ln(0.050.005)23.1416(353-273))
L'étape suivante Évaluer
kEff=0.278515527574183W/(m*K)
Dernière étape Réponse arrondie
kEff=0.2785W/(m*K)

Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques Formule Éléments

Variables
Constantes
Les fonctions
Conductivité thermique efficace
La conductivité thermique effective est le taux de transfert de chaleur à travers une unité d'épaisseur du matériau par unité de surface et par unité de différence de température.
Symbole: kEff
La mesure: Conductivité thermiqueUnité: W/(m*K)
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Transfert de chaleur par unité de longueur
Le transfert de chaleur par unité de longueur est défini comme le mouvement de chaleur à travers la frontière du système en raison d'une différence de température entre le système et son environnement.
Symbole: e'
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Diamètre extérieur
Le diamètre extérieur est le diamètre de la surface extérieure.
Symbole: Do
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Diamètre interieur
Le diamètre intérieur est le diamètre de la surface intérieure.
Symbole: Di
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température intérieure
La température intérieure est la température de l’air présent à l’intérieur.
Symbole: ti
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Température extérieure
La température extérieure est la température de l’air présent à l’extérieur.
Symbole: to
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Constante d'Archimède
La constante d'Archimède est une constante mathématique qui représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
Symbole: π
Valeur: 3.14159265358979323846264338327950288
ln
Le logarithme naturel, également connu sous le nom de logarithme de base e, est la fonction inverse de la fonction exponentielle naturelle.
Syntaxe: ln(Number)

Autres formules pour trouver Conductivité thermique efficace

​va Conductivité thermique effective en fonction du nombre de Prandtl
kEff=0.386kl((Pr0.861+Pr)0.25)(Rac)0.25
​va Conductivité thermique effective pour l'espace entre deux sphères concentriques
kEff=Qs(π(ti-to))(DoDiL)
​va Conductivité thermique efficace
kEff=Qs(r2-r1)4πr1r2ΔT
​va Conductivité thermique effective donnée Nombre de Rayleigh basé sur la turbulence
kEff=kl0.74((Pr0.861+Pr)0.25)Rac0.25

Autres formules dans la catégorie Conductivité thermique efficace et transfert de chaleur

​va Transfert de chaleur par unité de longueur pour l'espace annulaire entre cylindres concentriques
e'=(2πkEffln(DoDi))(ti-to)
​va Transfert de chaleur entre sphères concentriques étant donné les deux diamètres
Qs=(kEffπ(ti-to))(DoDiL)
​va Transfert de chaleur entre sphères concentriques étant donné les deux rayons
Qs=4πkEffr1r2ΔTr2-r1

Comment évaluer Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques ?

L'évaluateur Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques utilise Effective Thermal Conductivity = Transfert de chaleur par unité de longueur*((ln(Diamètre extérieur/Diamètre interieur))/(2*pi)*(Température intérieure-Température extérieure)) pour évaluer Conductivité thermique efficace, La conductivité thermique effective pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques est définie comme le transport d'énergie dû au mouvement moléculaire aléatoire à travers un gradient de température. Conductivité thermique efficace est désigné par le symbole kEff.

Comment évaluer Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques, saisissez Transfert de chaleur par unité de longueur (e'), Diamètre extérieur (Do), Diamètre interieur (Di), Température intérieure (ti) & Température extérieure (to) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques

Quelle est la formule pour trouver Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques ?
La formule de Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques est exprimée sous la forme Effective Thermal Conductivity = Transfert de chaleur par unité de longueur*((ln(Diamètre extérieur/Diamètre interieur))/(2*pi)*(Température intérieure-Température extérieure)). Voici un exemple : 1465.871 = 0.0095*((ln(0.05/0.005))/(2*pi)*(353-273)).
Comment calculer Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques ?
Avec Transfert de chaleur par unité de longueur (e'), Diamètre extérieur (Do), Diamètre interieur (Di), Température intérieure (ti) & Température extérieure (to), nous pouvons trouver Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques en utilisant la formule - Effective Thermal Conductivity = Transfert de chaleur par unité de longueur*((ln(Diamètre extérieur/Diamètre interieur))/(2*pi)*(Température intérieure-Température extérieure)). Cette formule utilise également les fonctions Constante d'Archimède et Logarithme naturel (ln).
Quelles sont les autres façons de calculer Conductivité thermique efficace ?
Voici les différentes façons de calculer Conductivité thermique efficace-
  • Effective Thermal Conductivity=0.386*Thermal Conductivity of Liquid*(((Prandtl Number)/(0.861+Prandtl Number))^0.25)*(Rayleigh Number Based on Turbulance)^0.25OpenImg
  • Effective Thermal Conductivity=Heat transfer Between Concentric Spheres/((pi*(Inside Temperature-Outside Temperature))*((Outside Diameter*Inside Diameter)/Length))OpenImg
  • Effective Thermal Conductivity=(Heat transfer Between Concentric Spheres*(Outer Radius-Inside Radius))/(4*pi*Inside Radius*Outer Radius*Temperature Difference)OpenImg
Le Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques peut-il être négatif ?
Oui, le Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques, mesuré dans Conductivité thermique peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques ?
Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques est généralement mesuré à l'aide de Watt par mètre par K[W/(m*K)] pour Conductivité thermique. Kilowatt par mètre par K[W/(m*K)], Calorie (IT) par Seconde par Centimètre par °C[W/(m*K)], Kilocalorie (th) par heure par mètre par °C[W/(m*K)] sont les quelques autres unités dans lesquelles Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques peut être mesuré.
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