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Il trasferimento di calore è la quantità di calore che viene trasferita per unità di tempo in un materiale, solitamente misurata in watt (joule al secondo). Controlla FAQs
q=A1ε1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))
q - Trasferimento di calore?A1 - Superficie del corpo 1?ε1 - Emissività del corpo 1?T1 - Temperatura della superficie 1?T2 - Temperatura della superficie 2?[Stefan-BoltZ] - Costante di Stefan-Boltzmann?

Esempio di Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni con Valori.

Ecco come appare l'equazione Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni con unità.

Ecco come appare l'equazione Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni.

902.2712Edit=34.74Edit0.4Edit5.7E-8((202Edit4)-(151Edit4))
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Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni?

Primo passo Considera la formula
q=A1ε1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
q=34.740.4[Stefan-BoltZ]((202K4)-(151K4))
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
q=34.740.45.7E-8((202K4)-(151K4))
Passo successivo Preparati a valutare
q=34.740.45.7E-8((2024)-(1514))
Passo successivo Valutare
q=902.271235594937W
Ultimo passo Risposta arrotondata
q=902.2712W

Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni Formula Elementi

Variabili
Costanti
Trasferimento di calore
Il trasferimento di calore è la quantità di calore che viene trasferita per unità di tempo in un materiale, solitamente misurata in watt (joule al secondo).
Simbolo: q
Misurazione: PotenzaUnità: W
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Superficie del corpo 1
L'area superficiale del corpo 1 è l'area del corpo 1 attraverso la quale avviene la radiazione.
Simbolo: A1
Misurazione: La zonaUnità:
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Emissività del corpo 1
L'Emissività del Corpo 1 è il rapporto tra l'energia irradiata dalla superficie di un corpo e quella irradiata da un emettitore perfetto.
Simbolo: ε1
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 1.
Temperatura della superficie 1
La temperatura della superficie 1 è la temperatura della prima superficie.
Simbolo: T1
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Temperatura della superficie 2
La temperatura della superficie 2 è la temperatura della seconda superficie.
Simbolo: T2
Misurazione: TemperaturaUnità: K
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Costante di Stefan-Boltzmann
La costante di Stefan-Boltzmann mette in relazione l'energia totale irradiata da un corpo nero perfetto con la sua temperatura ed è fondamentale per comprendere la radiazione del corpo nero e l'astrofisica.
Simbolo: [Stefan-BoltZ]
Valore: 5.670367E-8

Altre formule per trovare Trasferimento di calore

​va Net Energy Leaving data la radiosità e l'irradiazione
q=A(J-G)
​va Trasferimento di calore tra sfere concentriche
q=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
​va Trasferimento di calore tra due piani paralleli infiniti data la temperatura e l'emissività di entrambe le superfici
q=A[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(1ε2)-1
​va Trasferimento di calore tra due cilindri concentrici lunghi dati temperatura, emissività e area di entrambe le superfici
q=([Stefan-BoltZ]A1((T14)-(T24)))(1ε1)+((A1A2)((1ε2)-1))

Altre formule nella categoria Trasferimento di calore per radiazioni

​va Assorbimento dato Riflettività e Trasmissività
α=1-ρ-𝜏
​va Area della superficie 1 data Area 2 e fattore di forma della radiazione per entrambe le superfici
A1=A2(F21F12)
​va Area della superficie 2 data Area 1 e fattore di forma della radiazione per entrambe le superfici
A2=A1(F12F21)
​va Potere emissivo del corpo nero
Eb=[Stefan-BoltZ](T4)

Come valutare Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni?

Il valutatore Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni utilizza Heat Transfer = Superficie del corpo 1*Emissività del corpo 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura della superficie 1^4)-(Temperatura della superficie 2^4)) per valutare Trasferimento di calore, La formula del trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori grandi è definita come la funzione della superficie, dell'emissività e della temperatura di entrambe le superfici. Trasferimento di calore è indicato dal simbolo q.

Come valutare Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni, inserisci Superficie del corpo 1 (A1), Emissività del corpo 1 1), Temperatura della superficie 1 (T1) & Temperatura della superficie 2 (T2) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni

Qual è la formula per trovare Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni?
La formula di Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni è espressa come Heat Transfer = Superficie del corpo 1*Emissività del corpo 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura della superficie 1^4)-(Temperatura della superficie 2^4)). Ecco un esempio: 902.2712 = 34.74*0.4*[Stefan-BoltZ]*((202^4)-(151^4)).
Come calcolare Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni?
Con Superficie del corpo 1 (A1), Emissività del corpo 1 1), Temperatura della superficie 1 (T1) & Temperatura della superficie 2 (T2) possiamo trovare Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni utilizzando la formula - Heat Transfer = Superficie del corpo 1*Emissività del corpo 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura della superficie 1^4)-(Temperatura della superficie 2^4)). Questa formula utilizza anche Costante di Stefan-Boltzmann .
Quali sono gli altri modi per calcolare Trasferimento di calore?
Ecco i diversi modi per calcolare Trasferimento di calore-
  • 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=(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
Il Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni può essere negativo?
SÌ, Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni, misurato in Potenza Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni?
Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni viene solitamente misurato utilizzando Watt[W] per Potenza. Chilowatt[W], Milliwatt[W], Microwatt[W] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni.
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