Formuła Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Opór cieplny kuli jest właściwością cieplną i miarą różnicy temperatur, dzięki której obiekt lub materiał opiera się przepływowi ciepła. Sprawdź FAQs
Rth=14π(1hir12+1k1(1r1-1r2)+1k2(1r2-1r3)+1hor32)
Rth - Opór cieplny kuli?hi - Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję wewnętrzną?r1 - Promień pierwszej koncentrycznej kuli?k1 - Przewodność cieplna pierwszego ciała?r2 - Promień drugiej koncentrycznej kuli?k2 - Przewodność cieplna drugiego ciała?r3 - Promień trzeciej koncentrycznej kuli?ho - Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję zewnętrzną?π - Stała Archimedesa?

Przykład Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją wygląda jak.

7.3198Edit=143.1416(10.001Edit5Edit2+10.001Edit(15Edit-16Edit)+10.002Edit(16Edit-17Edit)+10.0025Edit7Edit2)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział

Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją?

Pierwszy krok Rozważ formułę
Rth=14π(1hir12+1k1(1r1-1r2)+1k2(1r2-1r3)+1hor32)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
Rth=14π(10.001W/m²*K5m2+10.001W/(m*K)(15m-16m)+10.002W/(m*K)(16m-17m)+10.0025W/m²*K7m2)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
Rth=143.1416(10.001W/m²*K5m2+10.001W/(m*K)(15m-16m)+10.002W/(m*K)(16m-17m)+10.0025W/m²*K7m2)
Następny krok Przygotuj się do oceny
Rth=143.1416(10.00152+10.001(15-16)+10.002(16-17)+10.002572)
Następny krok Oceniać
Rth=7.3197727941082K/W
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
Rth=7.3198K/W

Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Opór cieplny kuli
Opór cieplny kuli jest właściwością cieplną i miarą różnicy temperatur, dzięki której obiekt lub materiał opiera się przepływowi ciepła.
Symbol: Rth
Pomiar: Odporność termicznaJednostka: K/W
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję wewnętrzną
Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję wewnętrzną to współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję po wewnętrznej powierzchni ciała, przedmiotu, ściany itp.
Symbol: hi
Pomiar: Współczynnik przenikania ciepłaJednostka: W/m²*K
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Promień pierwszej koncentrycznej kuli
Promień pierwszej koncentrycznej kuli to odległość od środka koncentrycznych sfer do dowolnego punktu na pierwszej koncentrycznej kuli lub promień pierwszej kuli.
Symbol: r1
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Przewodność cieplna pierwszego ciała
Przewodność cieplna pierwszego ciała wyraża się jako ilość ciepła przepływającego w jednostce czasu przez jednostkową powierzchnię pierwszego ciała przy gradiencie temperatury wynoszącym jeden stopień na jednostkę odległości.
Symbol: k1
Pomiar: Przewodność cieplnaJednostka: W/(m*K)
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Promień drugiej koncentrycznej kuli
Promień drugiej koncentrycznej kuli to odległość od środka koncentrycznych sfer do dowolnego punktu na drugiej koncentrycznej kuli lub promień drugiej kuli.
Symbol: r2
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Przewodność cieplna drugiego ciała
Przewodność cieplna drugiego ciała wyraża się jako ilość ciepła przepływającego w jednostce czasu przez jednostkową powierzchnię drugiego ciała przy gradiencie temperatury wynoszącym jeden stopień na jednostkę odległości.
Symbol: k2
Pomiar: Przewodność cieplnaJednostka: W/(m*K)
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Promień trzeciej koncentrycznej kuli
Promień trzeciej koncentrycznej sfery to odległość od środka koncentrycznych sfer do dowolnego punktu trzeciej koncentrycznej kuli lub promienia trzeciej kuli.
Symbol: r3
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję zewnętrzną
Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję zewnętrzną to stała proporcjonalności między strumieniem ciepła a termodynamiczną siłą napędową przepływu ciepła w przypadku konwekcyjnego przenoszenia ciepła.
Symbol: ho
Pomiar: Współczynnik przenikania ciepłaJednostka: W/m²*K
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 w kategorii Przewodzenie w kuli

​Iść Odporność na konwekcję dla warstwy sferycznej
rth=14πr2h
​Iść Całkowity opór cieplny kulistej ściany z konwekcją po obu stronach
Rtr=14πr12hi+r2-r14πkr1r2+14πr22ho

Jak ocenić Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją?

Ewaluator Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją używa Thermal Resistance of Sphere = 1/(4*pi)*(1/(Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję wewnętrzną*Promień pierwszej koncentrycznej kuli^2)+1/Przewodność cieplna pierwszego ciała*(1/Promień pierwszej koncentrycznej kuli-1/Promień drugiej koncentrycznej kuli)+1/Przewodność cieplna drugiego ciała*(1/Promień drugiej koncentrycznej kuli-1/Promień trzeciej koncentrycznej kuli)+1/(Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję zewnętrzną*Promień trzeciej koncentrycznej kuli^2)) do oceny Opór cieplny kuli, Opór cieplny sferycznej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw w szeregu z formułą konwekcyjną jest definiowany jako całkowity opór cieplny kompozytowej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw z konwekcją po obu stronach. Opór cieplny kuli jest oznaczona symbolem Rth.

Jak ocenić Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją, wpisz Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję wewnętrzną (hi), Promień pierwszej koncentrycznej kuli (r1), Przewodność cieplna pierwszego ciała (k1), Promień drugiej koncentrycznej kuli (r2), Przewodność cieplna drugiego ciała (k2), Promień trzeciej koncentrycznej kuli (r3) & Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję zewnętrzną (ho) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją

Jaki jest wzór na znalezienie Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją?
Formuła Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją jest wyrażona jako Thermal Resistance of Sphere = 1/(4*pi)*(1/(Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję wewnętrzną*Promień pierwszej koncentrycznej kuli^2)+1/Przewodność cieplna pierwszego ciała*(1/Promień pierwszej koncentrycznej kuli-1/Promień drugiej koncentrycznej kuli)+1/Przewodność cieplna drugiego ciała*(1/Promień drugiej koncentrycznej kuli-1/Promień trzeciej koncentrycznej kuli)+1/(Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję zewnętrzną*Promień trzeciej koncentrycznej kuli^2)). Oto przykład: 7.319773 = 1/(4*pi)*(1/(0.001038*5^2)+1/0.001*(1/5-1/6)+1/0.002*(1/6-1/7)+1/(0.002486*7^2)).
Jak obliczyć Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją?
Dzięki Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję wewnętrzną (hi), Promień pierwszej koncentrycznej kuli (r1), Przewodność cieplna pierwszego ciała (k1), Promień drugiej koncentrycznej kuli (r2), Przewodność cieplna drugiego ciała (k2), Promień trzeciej koncentrycznej kuli (r3) & Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję zewnętrzną (ho) możemy znaleźć Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją za pomocą formuły - Thermal Resistance of Sphere = 1/(4*pi)*(1/(Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję wewnętrzną*Promień pierwszej koncentrycznej kuli^2)+1/Przewodność cieplna pierwszego ciała*(1/Promień pierwszej koncentrycznej kuli-1/Promień drugiej koncentrycznej kuli)+1/Przewodność cieplna drugiego ciała*(1/Promień drugiej koncentrycznej kuli-1/Promień trzeciej koncentrycznej kuli)+1/(Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję zewnętrzną*Promień trzeciej koncentrycznej kuli^2)). Ta formuła wykorzystuje również Stała Archimedesa .
Czy Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją może być ujemna?
Tak, Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją zmierzona w Odporność termiczna Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją?
Wartość Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej kelwin/wat[K/W] dla wartości Odporność termiczna. Stopień Fahrenheita na godzinę na Btu (IT)[K/W], Stopień Fahrenheita Godzina na Btu (th)[K/W], Kelwin na Miliwat[K/W] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Odporność termiczna kulistej ściany kompozytowej składającej się z 2 warstw połączonych szeregowo z konwekcją.
Copied!