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Le transfert de chaleur est la quantité de chaleur qui est transférée par unité de temps dans certains matériaux, généralement mesurée en watts (joules par seconde). Vérifiez FAQs
q=A(J-G)
q - Transfert de chaleur?A - Zone?J - Radiosité?G - Irradiation?

Exemple Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation.

15452.16Edit=50.3Edit(308Edit-0.8Edit)
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Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation ?

Premier pas Considérez la formule
q=A(J-G)
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
q=50.3(308W/m²-0.8W/m²)
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
q=50.3(308-0.8)
Dernière étape Évaluer
q=15452.16W

Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation Formule Éléments

Variables
Transfert de chaleur
Le transfert de chaleur est la quantité de chaleur qui est transférée par unité de temps dans certains matériaux, généralement mesurée en watts (joules par seconde).
Symbole: q
La mesure: Du pouvoirUnité: W
Note: La valeur peut être positive ou négative.
Zone
L'aire est la quantité d'espace bidimensionnel occupé par un objet.
Symbole: A
La mesure: ZoneUnité:
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Radiosité
La radiosité représente la vitesse à laquelle l'énergie de rayonnement quitte une unité de surface d'une surface dans toutes les directions.
Symbole: J
La mesure: Densité de flux thermiqueUnité: W/m²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Irradiation
L'irradiation est le flux de rayonnement incident sur une surface dans toutes les directions.
Symbole: G
La mesure: Densité de flux thermiqueUnité: W/m²
Note: La valeur doit être supérieure à 0.

Autres formules pour trouver Transfert de chaleur

​va Transfert de chaleur entre sphères concentriques
q=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
​va Transfert de chaleur entre un petit objet convexe dans une grande enceinte
q=A1ε1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))
​va Transfert de chaleur entre deux plans parallèles infinis compte tenu de la température et de l'émissivité des deux surfaces
q=A[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(1ε2)-1
​va Transfert de chaleur entre deux longs cylindres concentriques en fonction de la température, de l'émissivité et de la surface des deux surfaces
q=([Stefan-BoltZ]A1((T14)-(T24)))(1ε1)+((A1A2)((1ε2)-1))

Autres formules dans la catégorie Formules de rayonnement

​va Absorptivité compte tenu de la réflectivité et de la transmissivité
α=1-ρ-𝜏
​va Aire de la surface 1 compte tenu de l'aire 2 et du facteur de forme du rayonnement pour les deux surfaces
A1=A2(F21F12)
​va Aire de la surface 2 compte tenu de l'aire 1 et du facteur de forme du rayonnement pour les deux surfaces
A2=A1(F12F21)
​va Pouvoir émissif du corps noir
Eb=[Stefan-BoltZ](T4)

Comment évaluer Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation ?

L'évaluateur Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation utilise Heat Transfer = Zone*(Radiosité-Irradiation) pour évaluer Transfert de chaleur, La formule d'énergie nette restante compte tenu de la radiosité et de l'irradiation est définie comme le produit de la surface de transfert de chaleur et de la différence entre la radiosité et l'irradiation. Transfert de chaleur est désigné par le symbole q.

Comment évaluer Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation, saisissez Zone (A), Radiosité (J) & Irradiation (G) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation

Quelle est la formule pour trouver Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation ?
La formule de Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation est exprimée sous la forme Heat Transfer = Zone*(Radiosité-Irradiation). Voici un exemple : 15452.16 = 50.3*(308-0.8).
Comment calculer Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation ?
Avec Zone (A), Radiosité (J) & Irradiation (G), nous pouvons trouver Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation en utilisant la formule - Heat Transfer = Zone*(Radiosité-Irradiation).
Quelles sont les autres façons de calculer Transfert de chaleur ?
Voici les différentes façons de calculer Transfert de chaleur-
  • Heat Transfer=(Surface Area of Body 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperature of Surface 1^4)-(Temperature of Surface 2^4)))/((1/Emissivity of Body 1)+(((1/Emissivity of Body 2)-1)*((Radius of Smaller Sphere/Radius of Larger Sphere)^2)))OpenImg
  • Heat Transfer=Surface Area of Body 1*Emissivity of Body 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperature of Surface 1^4)-(Temperature of Surface 2^4))OpenImg
  • Heat Transfer=(Area*[Stefan-BoltZ]*((Temperature of Surface 1^4)-(Temperature of Surface 2^4)))/((1/Emissivity of Body 1)+(1/Emissivity of Body 2)-1)OpenImg
Le Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation peut-il être négatif ?
Oui, le Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation, mesuré dans Du pouvoir peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation ?
Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation est généralement mesuré à l'aide de Watt[W] pour Du pouvoir. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Microwatt[W] sont les quelques autres unités dans lesquelles Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation peut être mesuré.
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