Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Warmteoverdracht is de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid in een materiaal wordt overgedragen, meestal gemeten in watt (joule per seconde). Controleer FAQs
q=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
q - Warmteoverdracht?A1 - Lichaamsoppervlak 1?T1 - Temperatuur van oppervlak 1?T2 - Oppervlaktetemperatuur 2?ε1 - Emissiviteit van lichaam 1?ε2 - Emissiviteit van lichaam 2?r1 - Straal van kleinere bol?r2 - Straal van grotere bol?[Stefan-BoltZ] - Stefan-Boltzmann Constant?

Warmteoverdracht tussen concentrische bollen Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Warmteoverdracht tussen concentrische bollen-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Warmteoverdracht tussen concentrische bollen-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Warmteoverdracht tussen concentrische bollen-vergelijking eruit ziet als.

731.5713Edit=34.74Edit5.7E-8((202Edit4)-(151Edit4))(10.4Edit)+(((10.3Edit)-1)((10Edit20Edit)2))
Kopiëren
resetten
Deel
Je bent hier -
HomeIcon Thuis » Category Engineering » Category Chemische technologie » Category Warmteoverdracht » fx Warmteoverdracht tussen concentrische bollen

Warmteoverdracht tussen concentrische bollen Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Warmteoverdracht tussen concentrische bollen?

Eerste stap Overweeg de formule
q=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
q=34.74[Stefan-BoltZ]((202K4)-(151K4))(10.4)+(((10.3)-1)((10m20m)2))
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
q=34.745.7E-8((202K4)-(151K4))(10.4)+(((10.3)-1)((10m20m)2))
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
q=34.745.7E-8((2024)-(1514))(10.4)+(((10.3)-1)((1020)2))
Volgende stap Evalueer
q=731.571272104003W
Laatste stap Afrondingsantwoord
q=731.5713W

Warmteoverdracht tussen concentrische bollen Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Warmteoverdracht
Warmteoverdracht is de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid in een materiaal wordt overgedragen, meestal gemeten in watt (joule per seconde).
Symbool: q
Meting: StroomEenheid: W
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Lichaamsoppervlak 1
De Oppervlakte van Lichaam 1 is de oppervlakte van lichaam 1 waardoor de straling plaatsvindt.
Symbool: A1
Meting: GebiedEenheid:
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Temperatuur van oppervlak 1
Temperatuur van oppervlak 1 is de temperatuur van het 1e oppervlak.
Symbool: T1
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Oppervlaktetemperatuur 2
Temperatuur van Oppervlak 2 is de temperatuur van het 2e oppervlak.
Symbool: T2
Meting: TemperatuurEenheid: K
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Emissiviteit van lichaam 1
De emissiviteit van lichaam 1 is de verhouding tussen de energie die wordt uitgestraald door het oppervlak van een lichaam en de energie die wordt uitgestraald door een perfecte zender.
Symbool: ε1
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet tussen 0 en 1 liggen.
Emissiviteit van lichaam 2
De emissiviteit van lichaam 2 is de verhouding tussen de energie die wordt uitgestraald door het oppervlak van een lichaam en de energie die wordt uitgestraald door een perfecte zender.
Symbool: ε2
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: De waarde moet tussen 0 en 1 liggen.
Straal van kleinere bol
De straal van de kleinere bol is de afstand van het midden van de bol tot een willekeurig punt op de bol.
Symbool: r1
Meting: LengteEenheid: m
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
Straal van grotere bol
De straal van de grotere bol is de afstand van het midden van de bol tot een willekeurig punt op de bol.
Symbool: r2
Meting: LengteEenheid: m
Opmerking: De waarde moet groter zijn dan 0.
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 om Warmteoverdracht te vinden

​Gan Netto energieverbruik gezien radiosity en bestraling
q=A(J-G)
​Gan Warmteoverdracht tussen klein convex object in grote behuizing
q=A1ε1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))

Andere formules in de categorie Straling Warmteoverdracht

​Gan Absorptie gegeven reflectiviteit en doorlaatbaarheid
α=1-ρ-𝜏
​Gan Oppervlakte van oppervlak 1 gegeven gebied 2 en stralingsvormfactor voor beide oppervlakken
A1=A2(F21F12)

Hoe Warmteoverdracht tussen concentrische bollen evalueren?

De beoordelaar van Warmteoverdracht tussen concentrische bollen gebruikt Heat Transfer = (Lichaamsoppervlak 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatuur van oppervlak 1^4)-(Oppervlaktetemperatuur 2^4)))/((1/Emissiviteit van lichaam 1)+(((1/Emissiviteit van lichaam 2)-1)*((Straal van kleinere bol/Straal van grotere bol)^2))) om de Warmteoverdracht, De formule voor warmteoverdracht tussen concentrische bollen wordt gedefinieerd als de functie van oppervlakte, emissiviteit, temperatuur van beide oppervlakken en straal van beide bol, te evalueren. Warmteoverdracht wordt aangegeven met het symbool q.

Hoe kan ik Warmteoverdracht tussen concentrische bollen evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Warmteoverdracht tussen concentrische bollen te gebruiken, voert u Lichaamsoppervlak 1 (A1), Temperatuur van oppervlak 1 (T1), Oppervlaktetemperatuur 2 (T2), Emissiviteit van lichaam 1 1), Emissiviteit van lichaam 2 2), Straal van kleinere bol (r1) & Straal van grotere bol (r2) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Warmteoverdracht tussen concentrische bollen

Wat is de formule om Warmteoverdracht tussen concentrische bollen te vinden?
De formule van Warmteoverdracht tussen concentrische bollen wordt uitgedrukt als Heat Transfer = (Lichaamsoppervlak 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatuur van oppervlak 1^4)-(Oppervlaktetemperatuur 2^4)))/((1/Emissiviteit van lichaam 1)+(((1/Emissiviteit van lichaam 2)-1)*((Straal van kleinere bol/Straal van grotere bol)^2))). Hier is een voorbeeld: 731.5713 = (34.74*[Stefan-BoltZ]*((202^4)-(151^4)))/((1/0.4)+(((1/0.3)-1)*((10/20)^2))).
Hoe bereken je Warmteoverdracht tussen concentrische bollen?
Met Lichaamsoppervlak 1 (A1), Temperatuur van oppervlak 1 (T1), Oppervlaktetemperatuur 2 (T2), Emissiviteit van lichaam 1 1), Emissiviteit van lichaam 2 2), Straal van kleinere bol (r1) & Straal van grotere bol (r2) kunnen we Warmteoverdracht tussen concentrische bollen vinden met behulp van de formule - Heat Transfer = (Lichaamsoppervlak 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatuur van oppervlak 1^4)-(Oppervlaktetemperatuur 2^4)))/((1/Emissiviteit van lichaam 1)+(((1/Emissiviteit van lichaam 2)-1)*((Straal van kleinere bol/Straal van grotere bol)^2))). Deze formule gebruikt ook Stefan-Boltzmann Constant .
Wat zijn de andere manieren om Warmteoverdracht te berekenen?
Hier zijn de verschillende manieren om Warmteoverdracht-
  • Heat Transfer=Area*(Radiosity-Irradiation)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
te berekenen
Kan de Warmteoverdracht tussen concentrische bollen negatief zijn?
Ja, de Warmteoverdracht tussen concentrische bollen, gemeten in Stroom kan moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Warmteoverdracht tussen concentrische bollen te meten?
Warmteoverdracht tussen concentrische bollen wordt meestal gemeten met de Watt[W] voor Stroom. Kilowatt[W], Milliwatt[W], Microwatt[W] zijn de weinige andere eenheden waarin Warmteoverdracht tussen concentrische bollen kan worden gemeten.
Copied!