Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Efektywna przewodność cieplna to szybkość przenikania ciepła przez jednostkę grubości materiału na jednostkę powierzchni na jednostkę różnicy temperatur. Sprawdź FAQs
kEff=Qs(π(ti-to))(DoDiL)
kEff - Efektywna przewodność cieplna?Qs - Przenikanie ciepła pomiędzy koncentrycznymi kulami?ti - Temperatura wewnętrzna?to - Temperatura na zewnątrz?Do - Średnica zewnętrzna?Di - Średnica wewnętrzna?L - Długość?π - Stała Archimedesa?

Przykład Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami wygląda jak.

0.2706Edit=2Edit(3.1416(353Edit-273Edit))(0.05Edit0.005Edit0.0085Edit)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Fizyka » Category Mechaniczny » Category Przenoszenie ciepła i masy » fx Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami

Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami?

Pierwszy krok Rozważ formułę
kEff=Qs(π(ti-to))(DoDiL)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
kEff=2W(π(353K-273K))(0.05m0.005m0.0085m)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
kEff=2W(3.1416(353K-273K))(0.05m0.005m0.0085m)
Następny krok Przygotuj się do oceny
kEff=2(3.1416(353-273))(0.050.0050.0085)
Następny krok Oceniać
kEff=0.270563403256222W/(m*K)
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
kEff=0.2706W/(m*K)

Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Efektywna przewodność cieplna
Efektywna przewodność cieplna to szybkość przenikania ciepła przez jednostkę grubości materiału na jednostkę powierzchni na jednostkę różnicy temperatur.
Symbol: kEff
Pomiar: Przewodność cieplnaJednostka: W/(m*K)
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Przenikanie ciepła pomiędzy koncentrycznymi kulami
Przenikanie ciepła pomiędzy koncentrycznymi kulami definiuje się jako przepływ ciepła przez granicę układu w wyniku różnicy temperatur pomiędzy układem a jego otoczeniem.
Symbol: Qs
Pomiar: MocJednostka: W
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Temperatura wewnętrzna
Temperatura wewnętrzna to temperatura powietrza znajdującego się wewnątrz.
Symbol: ti
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Temperatura na zewnątrz
Temperatura zewnętrzna to temperatura powietrza na zewnątrz.
Symbol: to
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Średnica zewnętrzna
Średnica zewnętrzna to średnica powierzchni zewnętrznej.
Symbol: Do
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Średnica wewnętrzna
Średnica wewnętrzna to średnica powierzchni wewnętrznej.
Symbol: Di
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Długość
Długość to miara lub zasięg czegoś od końca do końca.
Symbol: L
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288

Inne formuły do znalezienia Efektywna przewodność cieplna

​Iść Efektywna przewodność cieplna dla przestrzeni pierścieniowej między koncentrycznymi cylindrami
kEff=e'(ln(DoDi)2π(ti-to))
​Iść Efektywna przewodność cieplna przy liczbie Prandtla
kEff=0.386kl((Pr0.861+Pr)0.25)(Rac)0.25

Inne formuły w kategorii Efektywna przewodność cieplna i przenoszenie ciepła

​Iść Przenikanie ciepła na jednostkę długości dla przestrzeni pierścieniowej między koncentrycznymi cylindrami
e'=(2πkEffln(DoDi))(ti-to)
​Iść Przenikanie ciepła między koncentrycznymi sferami, biorąc pod uwagę obie średnice
Qs=(kEffπ(ti-to))(DoDiL)

Jak ocenić Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami?

Ewaluator Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami używa Effective Thermal Conductivity = Przenikanie ciepła pomiędzy koncentrycznymi kulami/((pi*(Temperatura wewnętrzna-Temperatura na zewnątrz))*((Średnica zewnętrzna*Średnica wewnętrzna)/Długość)) do oceny Efektywna przewodność cieplna, Wzór na efektywne przewodnictwo cieplne przestrzeni między dwiema koncentrycznymi sferami definiuje się jako transport energii w wyniku losowego ruchu cząsteczek w gradiencie temperatury. Efektywna przewodność cieplna jest oznaczona symbolem kEff.

Jak ocenić Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami, wpisz Przenikanie ciepła pomiędzy koncentrycznymi kulami (Qs), Temperatura wewnętrzna (ti), Temperatura na zewnątrz (to), Średnica zewnętrzna (Do), Średnica wewnętrzna (Di) & Długość (L) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami

Jaki jest wzór na znalezienie Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami?
Formuła Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami jest wyrażona jako Effective Thermal Conductivity = Przenikanie ciepła pomiędzy koncentrycznymi kulami/((pi*(Temperatura wewnętrzna-Temperatura na zewnątrz))*((Średnica zewnętrzna*Średnica wewnętrzna)/Długość)). Oto przykład: 95.49297 = 2/((pi*(353-273))*((0.05*0.005)/0.0085)).
Jak obliczyć Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami?
Dzięki Przenikanie ciepła pomiędzy koncentrycznymi kulami (Qs), Temperatura wewnętrzna (ti), Temperatura na zewnątrz (to), Średnica zewnętrzna (Do), Średnica wewnętrzna (Di) & Długość (L) możemy znaleźć Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami za pomocą formuły - Effective Thermal Conductivity = Przenikanie ciepła pomiędzy koncentrycznymi kulami/((pi*(Temperatura wewnętrzna-Temperatura na zewnątrz))*((Średnica zewnętrzna*Średnica wewnętrzna)/Długość)). Ta formuła wykorzystuje również Stała Archimedesa .
Jakie są inne sposoby obliczenia Efektywna przewodność cieplna?
Oto różne sposoby obliczania Efektywna przewodność cieplna-
  • Effective Thermal Conductivity=Heat Transfer per Unit Length*((ln(Outside Diameter/Inside Diameter))/(2*pi)*(Inside Temperature-Outside Temperature))OpenImg
  • Effective Thermal Conductivity=0.386*Thermal Conductivity of Liquid*(((Prandtl Number)/(0.861+Prandtl Number))^0.25)*(Rayleigh Number Based on Turbulance)^0.25OpenImg
  • Effective Thermal Conductivity=(Heat transfer Between Concentric Spheres*(Outer Radius-Inside Radius))/(4*pi*Inside Radius*Outer Radius*Temperature Difference)OpenImg
Czy Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami może być ujemna?
Tak, Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami zmierzona w Przewodność cieplna Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami?
Wartość Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Wat na metr na K[W/(m*K)] dla wartości Przewodność cieplna. Kilowat na metr na K[W/(m*K)], Kaloria (IT) na sekundę na centymetr na °C[W/(m*K)], Kilokalorii (th) na godzinę na metr na °C[W/(m*K)] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Efektywna przewodność cieplna przestrzeni między dwiema koncentrycznymi kulami.
Copied!