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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[Stefan-BoltZ](T34)-(TP24)(1ε3)+(1ε2)-1
q - Transfert de chaleur?A - Zone?T3 - Température du bouclier anti-rayonnement?TP2 - Température du plan 2?ε3 - Emissivité du bouclier de rayonnement?ε2 - Emissivité du corps 2?[Stefan-BoltZ] - Stefan-Boltzmann Constant?

Exemple Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité

Avec des valeurs
Avec unités
Seul exemple

Voici à quoi ressemble l'équation Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité avec des valeurs.

Voici à quoi ressemble l'équation Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité avec unités.

Voici à quoi ressemble l'équation Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité.

1336.2002Edit=50.3Edit5.7E-8(450Edit4)-(445Edit4)(10.67Edit)+(10.3Edit)-1

Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité Solution

Suivez notre solution étape par étape pour savoir comment calculer Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité ?

Premier pas Considérez la formule
q=A[Stefan-BoltZ](T34)-(TP24)(1ε3)+(1ε2)-1
L'étape suivante Valeurs de remplacement des variables
q=50.3[Stefan-BoltZ](450K4)-(445K4)(10.67)+(10.3)-1
L'étape suivante Valeurs de remplacement des constantes
q=50.35.7E-8(450K4)-(445K4)(10.67)+(10.3)-1
L'étape suivante Préparez-vous à évaluer
q=50.35.7E-8(4504)-(4454)(10.67)+(10.3)-1
L'étape suivante Évaluer
q=1336.20022276544W
Dernière étape Réponse arrondie
q=1336.2002W

Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité Formule Éléments

Variables
Constantes
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.
Température du bouclier anti-rayonnement
La température de l'écran anti-rayonnement est définie comme la température de l'écran anti-rayonnement placé entre deux plans infinis parallèles.
Symbole: T3
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Température du plan 2
La température du plan 2 est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans le plan 2.
Symbole: TP2
La mesure: TempératureUnité: K
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Emissivité du bouclier de rayonnement
L'émissivité du Radiation Shield est la capacité d'un objet à émettre de l'énergie infrarouge. L'émissivité peut avoir une valeur comprise entre 0 (miroir brillant) et 1,0 (corps noir).
Symbole: ε3
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être supérieure à 0.
Emissivité du corps 2
L'émissivité du corps 2 est le rapport de l'énergie émise par la surface d'un corps à celle émise par un émetteur parfait.
Symbole: ε2
La mesure: NAUnité: Unitless
Note: La valeur doit être comprise entre 0 et 1.
Stefan-Boltzmann Constant
La constante de Stefan-Boltzmann relie l'énergie totale rayonnée par un corps noir parfait à sa température et est fondamentale pour comprendre le rayonnement du corps noir et l'astrophysique.
Symbole: [Stefan-BoltZ]
Valeur: 5.670367E-8

Autres formules pour trouver Transfert de chaleur

​va Sortie d'énergie nette compte tenu de la radiosité et de l'irradiation
q=A(J-G)
​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

Autres formules dans la catégorie Transfert de chaleur par 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 Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité ?

L'évaluateur Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité utilise Heat Transfer = Zone*[Stefan-BoltZ]*((Température du bouclier anti-rayonnement^4)-(Température du plan 2^4))/((1/Emissivité du bouclier de rayonnement)+(1/Emissivité du corps 2)-1) pour évaluer Transfert de chaleur, Le transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-radiation étant donné la formule de température et d'émissivité est défini comme la fonction de la zone de transfert de chaleur, de la température des deux surfaces et de l'émissivité des deux surfaces. Transfert de chaleur est désigné par le symbole q.

Comment évaluer Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité à l'aide de cet évaluateur en ligne ? Pour utiliser cet évaluateur en ligne pour Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité, saisissez Zone (A), Température du bouclier anti-rayonnement (T3), Température du plan 2 (TP2), Emissivité du bouclier de rayonnement 3) & Emissivité du corps 2 2) et appuyez sur le bouton Calculer.

FAQs sur Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité

Quelle est la formule pour trouver Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité ?
La formule de Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité est exprimée sous la forme Heat Transfer = Zone*[Stefan-BoltZ]*((Température du bouclier anti-rayonnement^4)-(Température du plan 2^4))/((1/Emissivité du bouclier de rayonnement)+(1/Emissivité du corps 2)-1). Voici un exemple : 1336.2 = 50.3*[Stefan-BoltZ]*((450^4)-(445^4))/((1/0.67)+(1/0.3)-1).
Comment calculer Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité ?
Avec Zone (A), Température du bouclier anti-rayonnement (T3), Température du plan 2 (TP2), Emissivité du bouclier de rayonnement 3) & Emissivité du corps 2 2), nous pouvons trouver Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité en utilisant la formule - Heat Transfer = Zone*[Stefan-BoltZ]*((Température du bouclier anti-rayonnement^4)-(Température du plan 2^4))/((1/Emissivité du bouclier de rayonnement)+(1/Emissivité du corps 2)-1). Cette formule utilise également Stefan-Boltzmann Constant .
Quelles sont les autres façons de calculer Transfert de chaleur ?
Voici les différentes façons de calculer Transfert de chaleur-
  • Heat Transfer=Area*(Radiosity-Irradiation)OpenImg
  • 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
Le Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité peut-il être négatif ?
Oui, le Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité, mesuré dans Du pouvoir peut, doit être négatif.
Quelle unité est utilisée pour mesurer Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité ?
Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité 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 Transfert de chaleur par rayonnement entre le plan 2 et l'écran anti-rayonnement en fonction de la température et de l'émissivité peut être mesuré.
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