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Le facteur de forme de conduction est défini comme la valeur utilisée pour déterminer le taux de transfert thermique pour des configurations très complexes et nécessitant un temps de calcul élevé. Vérifiez FAQs
S=1.685Lpr(log10(1+DssWpr))-0.59(DssH)-0.078
S - Facteur de forme de conduction?Lpr - Longueur du parallélépipède?Dss - Distance de la surface à la surface de l'objet?Wpr - Largeur du parallélépipède?H - Hauteur du parallélépipède?

Exemple Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini.

28Edit=1.6857.0479Edit(log10(1+8Edit11Edit))-0.59(8Edit9Edit)-0.078
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Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini ?

Premier pas Considérez la formule
S=1.685Lpr(log10(1+DssWpr))-0.59(DssH)-0.078
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
S=1.6857.0479m(log10(1+8m11m))-0.59(8m9m)-0.078
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
S=1.6857.0479(log10(1+811))-0.59(89)-0.078
L'étape suivante Évaluer
S=28.0000045619557m
Dernière étape Réponse arrondie
S=28m

Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini Formule Éléments

Variables
Les fonctions
Facteur de forme de conduction
Le facteur de forme de conduction est défini comme la valeur utilisée pour déterminer le taux de transfert thermique pour des configurations très complexes et nécessitant un temps de calcul élevé.
Symbole: S
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Longueur du parallélépipède
La longueur du parallélépipède est la longueur d’une figure tridimensionnelle appelée parallélépipède formée de six parallélogrammes.
Symbole: Lpr
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Distance de la surface à la surface de l'objet
La distance d'une surface à l'autre de l'objet est la distance latérale entre les deux surfaces des objets.
Symbole: Dss
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Largeur du parallélépipède
La largeur du parallélépipède est la largeur d'une figure tridimensionnelle appelée parallélépipède formée de six parallélogrammes.
Symbole: Wpr
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Hauteur du parallélépipède
La hauteur du parallélépipède est la hauteur d’une figure tridimensionnelle appelée parallélépipède formée de six parallélogrammes.
Symbole: H
La mesure: LongueurUnité: m
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
log10
Le logarithme décimal, également connu sous le nom de logarithme de base 10 ou logarithme décimal, est une fonction mathématique qui est l'inverse de la fonction exponentielle.
Syntaxe: log10(Number)

Autres formules pour trouver Facteur de forme de conduction

​va Cylindre isotherme vertical enfoui dans un milieu semi-infini
S=2πlcln(4lcD1)
​va Plaque rectangulaire mince enfouie dans un milieu semi-infini
S=2πWplateln(4WplateLplate)
​va Sphère isotherme enfouie dans un milieu semi-infini dont la surface est isolée
S=2πDsi1+0.25Dsids
​va Sphère isotherme enfouie dans un milieu semi-infini
S=2πDs1-(0.25Dsds)

Autres formules dans la catégorie Médium semi-infini

​va Rangée de cylindres isothermes parallèles équidistants enterrés dans un milieu semi-infini
S2=2πLcln(2dπDsinh(2πdsd))
​va Cylindre isotherme enfoui dans un milieu semi-infini
S1=2πLcln(4dsD)

Comment évaluer Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini ?

L'évaluateur Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini utilise Conduction Shape Factor = 1.685*Longueur du parallélépipède*(log10(1+Distance de la surface à la surface de l'objet/Largeur du parallélépipède))^(-0.59)*(Distance de la surface à la surface de l'objet/Hauteur du parallélépipède)^(-0.078) pour évaluer Facteur de forme de conduction, La formule du parallélépipède rectangulaire isotherme enterré dans un milieu semi-infini est définie comme une méthode permettant d'estimer la résistance à la propagation d'une source de chaleur parallélépipède rectangulaire enterrée dans un milieu semi-infini, ce qui est essentiel dans la gestion thermique et l'analyse du transfert de chaleur dans diverses applications d'ingénierie. Facteur de forme de conduction est désigné par le symbole S.

Comment évaluer Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini, saisissez Longueur du parallélépipède (Lpr), Distance de la surface à la surface de l'objet (Dss), Largeur du parallélépipède (Wpr) & Hauteur du parallélépipède (H) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini

Quelle est la formule pour trouver Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini ?
La formule de Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini est exprimée sous la forme Conduction Shape Factor = 1.685*Longueur du parallélépipède*(log10(1+Distance de la surface à la surface de l'objet/Largeur du parallélépipède))^(-0.59)*(Distance de la surface à la surface de l'objet/Hauteur du parallélépipède)^(-0.078). Voici un exemple : 190.6951 = 1.685*7.0479*(log10(1+8/11))^(-0.59)*(8/9)^(-0.078).
Comment calculer Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini ?
Avec Longueur du parallélépipède (Lpr), Distance de la surface à la surface de l'objet (Dss), Largeur du parallélépipède (Wpr) & Hauteur du parallélépipède (H), nous pouvons trouver Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini en utilisant la formule - Conduction Shape Factor = 1.685*Longueur du parallélépipède*(log10(1+Distance de la surface à la surface de l'objet/Largeur du parallélépipède))^(-0.59)*(Distance de la surface à la surface de l'objet/Hauteur du parallélépipède)^(-0.078). Cette formule utilise également la ou les fonctions Logarithme décimal (log10).
Quelles sont les autres façons de calculer Facteur de forme de conduction ?
Voici les différentes façons de calculer Facteur de forme de conduction-
  • Conduction Shape Factor=(2*pi*Length of Cylinder 1)/(ln((4*Length of Cylinder 1)/Diameter of Cylinder 1))OpenImg
  • Conduction Shape Factor=(2*pi*Width of Plate)/ln((4*Width of Plate)/Length of Plate)OpenImg
  • Conduction Shape Factor=(2*pi*Diameter of Sphere Insulated)/(1+(0.25*Diameter of Sphere Insulated)/Distance from Surface to Centre of Object)OpenImg
Le Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini peut-il être négatif ?
Non, le Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini, mesuré dans Longueur ne peut pas, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini ?
Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini est généralement mesuré à l'aide de Mètre[m] pour Longueur. Millimètre[m], Kilomètre[m], Décimètre[m] sont les quelques autres unités dans lesquelles Parallélépipède rectangle isotherme enfoui dans un milieu semi-infini peut être mesuré.
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