Formule Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection

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La hauteur d'une fissure est la taille d'un défaut ou d'une fissure dans un matériau qui peut entraîner une défaillance catastrophique sous une contrainte donnée. Vérifiez FAQs
hc=((ηAs)+AB)hoeπhiadi
hc - Hauteur de la fissure?η - Efficacité des ailettes?As - Superficie?AB - Zone nue?hoe - Coefficient de convection efficace à l'extérieur?hia - Coefficient de convection basé sur la surface intérieure?di - Diamètre intérieur?π - Constante d'Archimède?

Exemple Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection.

38.2481Edit=((0.54Edit0.52Edit)+0.32Edit)14Edit3.14162Edit35Edit
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Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection ?

Premier pas Considérez la formule
hc=((ηAs)+AB)hoeπhiadi
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
hc=((0.540.52)+0.32)14W/m²*Kπ2W/m²*K35m
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
hc=((0.540.52)+0.32)14W/m²*K3.14162W/m²*K35m
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
hc=((0.540.52)+0.32)143.1416235
L'étape suivante Évaluer
hc=0.0382481159238443m
L'étape suivante Convertir en unité de sortie
hc=38.2481159238443mm
Dernière étape Réponse arrondie
hc=38.2481mm

Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection Formule Éléments

Variables
Constantes
Hauteur de la fissure
La hauteur d'une fissure est la taille d'un défaut ou d'une fissure dans un matériau qui peut entraîner une défaillance catastrophique sous une contrainte donnée.
Symbole: hc
La mesure: LongueurUnité: mm
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Efficacité des ailettes
L'efficacité des ailettes est définie comme le rapport entre la dissipation de chaleur par l'ailette et la dissipation de chaleur qui a lieu si toute la surface de l'ailette est à la température de base.
Symbole: η
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Superficie
La surface d'une forme tridimensionnelle est la somme de toutes les surfaces de chacun des côtés.
Symbole: As
La mesure: ZoneUnité:
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Zone nue
Zone nue de la nageoire au-dessus de la nageoire laissant la base de la nageoire.
Symbole: AB
La mesure: ZoneUnité:
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Coefficient de convection efficace à l'extérieur
Coefficient de convection effectif à l'extérieur comme la constante de proportionnalité entre le flux de chaleur et la force motrice thermodynamique pour le flux de chaleur.
Symbole: hoe
La mesure: Coefficient de transfert de chaleurUnité: W/m²*K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Coefficient de convection basé sur la surface intérieure
Le coefficient de convection basé sur la surface intérieure est la constante de proportionnalité entre le flux de chaleur et la force motrice thermodynamique pour le flux de chaleur.
Symbole: hia
La mesure: Coefficient de transfert de chaleurUnité: W/m²*K
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Diamètre intérieur
Le diamètre intérieur est le diamètre du cercle intérieur de l'arbre creux circulaire.
Symbole: di
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
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

Autres formules dans la catégorie Coefficient de convection

​va Diamètre intérieur du tube donné coefficient de convection
di=((ηAs)+AB)hoehiaπhc
​va Coefficient de transfert thermique global en fonction du coefficient de convection
Uoverall=hiahiehia+hie

Comment évaluer Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection ?

L'évaluateur Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection utilise Height of Crack = (((Efficacité des ailettes*Superficie)+Zone nue)*Coefficient de convection efficace à l'extérieur)/(pi*Coefficient de convection basé sur la surface intérieure*Diamètre intérieur) pour évaluer Hauteur de la fissure, La hauteur du réservoir tubulaire étant donné la formule du coefficient de convection est définie comme la hauteur du tube requise pour l'écoulement efficace du fluide et le transfert de chaleur. Hauteur de la fissure est désigné par le symbole hc.

Comment évaluer Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection, saisissez Efficacité des ailettes (η), Superficie (As), Zone nue (AB), Coefficient de convection efficace à l'extérieur (hoe), Coefficient de convection basé sur la surface intérieure (hia) & Diamètre intérieur (di) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection

Quelle est la formule pour trouver Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection ?
La formule de Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection est exprimée sous la forme Height of Crack = (((Efficacité des ailettes*Superficie)+Zone nue)*Coefficient de convection efficace à l'extérieur)/(pi*Coefficient de convection basé sur la surface intérieure*Diamètre intérieur). Voici un exemple : 38248.12 = (((0.54*0.52)+0.32)*14)/(pi*2*35).
Comment calculer Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection ?
Avec Efficacité des ailettes (η), Superficie (As), Zone nue (AB), Coefficient de convection efficace à l'extérieur (hoe), Coefficient de convection basé sur la surface intérieure (hia) & Diamètre intérieur (di), nous pouvons trouver Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection en utilisant la formule - Height of Crack = (((Efficacité des ailettes*Superficie)+Zone nue)*Coefficient de convection efficace à l'extérieur)/(pi*Coefficient de convection basé sur la surface intérieure*Diamètre intérieur). Cette formule utilise également Constante d'Archimède .
Le Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection peut-il être négatif ?
Non, le Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection, mesuré dans Longueur ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection ?
Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection est généralement mesuré à l'aide de Millimètre[mm] pour Longueur. Mètre[mm], Kilomètre[mm], Décimètre[mm] sont les quelques autres unités dans lesquelles Hauteur du réservoir tubulaire en fonction du coefficient de convection peut être mesuré.
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