Straling Thermische Weerstand: Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Thermische weerstand van warmtestroom is een warmte-eigenschap en een meting van het temperatuurverschil waarmee een object of materiaal weerstand biedt aan een warmtestroom. Controleer FAQs
Rh=1ε[Stefan-BoltZ]Abase(T1+T2)(((T1)2)+((T2)2))
Rh - Thermische weerstand van warmtestroom?ε - Emissiviteit?Abase - Basisgebied?T1 - Temperatuur van oppervlak 1?T2 - Temperatuur van oppervlak 2?[Stefan-BoltZ] - Stefan-Boltzmann Constant?

Straling Thermische Weerstand: Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Straling Thermische Weerstand:-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Straling Thermische Weerstand:-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Straling Thermische Weerstand:-vergelijking eruit ziet als.

0.0076Edit=10.95Edit5.7E-89Edit(503Edit+293Edit)(((503Edit)2)+((293Edit)2))
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Chemische technologie » Category Warmteoverdracht » fx Straling Thermische Weerstand:

Straling Thermische Weerstand: Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Straling Thermische Weerstand:?

Eerste stap Overweeg de formule
Rh=1ε[Stefan-BoltZ]Abase(T1+T2)(((T1)2)+((T2)2))
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
Rh=10.95[Stefan-BoltZ]9(503K+293K)(((503K)2)+((293K)2))
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
Rh=10.955.7E-89(503K+293K)(((503K)2)+((293K)2))
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
Rh=10.955.7E-89(503+293)(((503)2)+((293)2))
Volgende stap Evalueer
Rh=0.00764701436299724K/W
Laatste stap Afrondingsantwoord
Rh=0.0076K/W

Straling Thermische Weerstand: Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Thermische weerstand van warmtestroom
Thermische weerstand van warmtestroom is een warmte-eigenschap en een meting van het temperatuurverschil waarmee een object of materiaal weerstand biedt aan een warmtestroom.
Symbool: Rh
Meting: Thermische weerstandEenheid: K/W
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Emissiviteit
Emissiviteit is het vermogen van een object om infrarode energie uit te zenden. Emissiviteit kan een waarde hebben van 0 (glanzende spiegel) tot 1,0 (blackbody). De meeste organische of geoxideerde oppervlakken hebben een emissiviteit van bijna 0,95.
Symbool: ε
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet tussen 0 en 1 liggen.
Basisgebied
Het basisgebied verwijst naar het gebied van een van de basissen van een solide figuur.
Symbool: Abase
Meting: GebiedEenheid:
Opmerking: Waarde moet groter zijn dan 0.
Temperatuur van oppervlak 1
Temperatuur van oppervlak 1 is de temperatuur van het 1e oppervlak.
Symbool: T1
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Temperatuur van oppervlak 2
Temperatuur van oppervlak 2 is de temperatuur van het 2e oppervlak.
Symbool: T2
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Stefan-Boltzmann Constant
Stefan-Boltzmann Constant relateert de totale energie die door een perfect zwart lichaam wordt uitgestraald aan de temperatuur ervan en is van fundamenteel belang voor het begrijpen van de straling van zwarte lichamen en astrofysica.
Symbool: [Stefan-BoltZ]
Waarde: 5.670367E-8

Andere formules in de categorie Basisprincipes van warmteoverdrachtswijzen

​Gan Warmteoverdracht door vlakke muur of oppervlak
q=-k1Acto-tiw
​Gan Totaal emissievermogen van het uitstralende lichaam
Eb=(ε(Te)4)[Stefan-BoltZ]
​Gan Radiale warmte stroomt door cilinder
Q=k12πΔTlln(routerrinner)
​Gan Stralingswarmteoverdracht
Q=[Stefan-BoltZ]SABodyF(T14-T24)

Hoe Straling Thermische Weerstand: evalueren?

De beoordelaar van Straling Thermische Weerstand: gebruikt Thermal Resistance of Heat Flow = 1/(Emissiviteit*[Stefan-BoltZ]*Basisgebied*(Temperatuur van oppervlak 1+Temperatuur van oppervlak 2)*(((Temperatuur van oppervlak 1)^2)+((Temperatuur van oppervlak 2)^2))) om de Thermische weerstand van warmtestroom, Thermische stralingsweerstand wordt weergegeven als het omgekeerde van het product van de stralingswarmteoverdrachtscoëfficiënt en het oppervlak van het object dat warmte genereert, te evalueren. Thermische weerstand van warmtestroom wordt aangegeven met het symbool Rh.

Hoe kan ik Straling Thermische Weerstand: evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Straling Thermische Weerstand: te gebruiken, voert u Emissiviteit (ε), Basisgebied (Abase), Temperatuur van oppervlak 1 (T1) & Temperatuur van oppervlak 2 (T2) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Straling Thermische Weerstand:

Wat is de formule om Straling Thermische Weerstand: te vinden?
De formule van Straling Thermische Weerstand: wordt uitgedrukt als Thermal Resistance of Heat Flow = 1/(Emissiviteit*[Stefan-BoltZ]*Basisgebied*(Temperatuur van oppervlak 1+Temperatuur van oppervlak 2)*(((Temperatuur van oppervlak 1)^2)+((Temperatuur van oppervlak 2)^2))). Hier is een voorbeeld: 0.007647 = 1/(0.95*[Stefan-BoltZ]*9*(503+293)*(((503)^2)+((293)^2))).
Hoe bereken je Straling Thermische Weerstand:?
Met Emissiviteit (ε), Basisgebied (Abase), Temperatuur van oppervlak 1 (T1) & Temperatuur van oppervlak 2 (T2) kunnen we Straling Thermische Weerstand: vinden met behulp van de formule - Thermal Resistance of Heat Flow = 1/(Emissiviteit*[Stefan-BoltZ]*Basisgebied*(Temperatuur van oppervlak 1+Temperatuur van oppervlak 2)*(((Temperatuur van oppervlak 1)^2)+((Temperatuur van oppervlak 2)^2))). Deze formule gebruikt ook Stefan-Boltzmann Constant .
Kan de Straling Thermische Weerstand: negatief zijn?
Ja, de Straling Thermische Weerstand:, gemeten in Thermische weerstand kan moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Straling Thermische Weerstand: te meten?
Straling Thermische Weerstand: wordt meestal gemeten met de kelvin/watt[K/W] voor Thermische weerstand. Graad Fahrenheit-uur per Btu (IT)[K/W], Graad Fahrenheit-uur per Btu (th)[K/W], Kelvin per milliwatt[K/W] zijn de weinige andere eenheden waarin Straling Thermische Weerstand: kan worden gemeten.
Copied!