Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Przenikanie ciepła to ilość ciepła, która jest przenoszona w jednostce czasu w pewnym materiale, zwykle mierzona w watach (dżulach na sekundę). Sprawdź FAQs
q=A[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(1ε2)-1
q - Przenikanie ciepła?A - Obszar?T1 - Temperatura powierzchni 1?T2 - Temperatura powierzchni 2?ε1 - Emisyjność ciała 1?ε2 - Emisyjność ciała 2?[Stefan-BoltZ] - Stała Stefana-Boltzmanna?

Przykład Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni wygląda jak.

675.7228Edit=50.3Edit5.7E-8((202Edit4)-(151Edit4))(10.4Edit)+(10.3Edit)-1
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział

Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni?

Pierwszy krok Rozważ formułę
q=A[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(1ε2)-1
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
q=50.3[Stefan-BoltZ]((202K4)-(151K4))(10.4)+(10.3)-1
Następny krok Zastępcze wartości stałych
q=50.35.7E-8((202K4)-(151K4))(10.4)+(10.3)-1
Następny krok Przygotuj się do oceny
q=50.35.7E-8((2024)-(1514))(10.4)+(10.3)-1
Następny krok Oceniać
q=675.722755500347W
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
q=675.7228W

Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Przenikanie ciepła
Przenikanie ciepła to ilość ciepła, która jest przenoszona w jednostce czasu w pewnym materiale, zwykle mierzona w watach (dżulach na sekundę).
Symbol: q
Pomiar: MocJednostka: W
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Obszar
Powierzchnia to ilość dwuwymiarowej przestrzeni zajmowanej przez obiekt.
Symbol: A
Pomiar: ObszarJednostka:
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Temperatura powierzchni 1
Temperatura powierzchni 1 to temperatura pierwszej powierzchni.
Symbol: T1
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Temperatura powierzchni 2
Temperatura powierzchni 2 to temperatura drugiej powierzchni.
Symbol: T2
Pomiar: TemperaturaJednostka: K
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Emisyjność ciała 1
Emisyjność ciała 1 to stosunek energii wypromieniowanej z powierzchni ciała do energii wypromieniowanej z doskonałego emitera.
Symbol: ε1
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 1.
Emisyjność ciała 2
Emisyjność ciała 2 to stosunek energii wypromieniowanej z powierzchni ciała do energii wypromieniowanej z doskonałego emitera.
Symbol: ε2
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość powinna mieścić się w przedziale od 0 do 1.
Stała Stefana-Boltzmanna
Stała Stefana-Boltzmanna wiąże całkowitą energię wypromieniowaną przez doskonałe ciało doskonale czarne z jego temperaturą i ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia promieniowania ciała doskonale czarnego i astrofizyki.
Symbol: [Stefan-BoltZ]
Wartość: 5.670367E-8

Inne formuły do znalezienia Przenikanie ciepła

​Iść Energia netto opuszczająca przy danej radiosity i napromieniowaniu
q=A(J-G)
​Iść Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami
q=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
​Iść Przenikanie ciepła między małym wypukłym przedmiotem w dużej obudowie
q=A1ε1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))
​Iść Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni
q=([Stefan-BoltZ]A1((T14)-(T24)))(1ε1)+((A1A2)((1ε2)-1))

Inne formuły w kategorii Przenikanie ciepła promieniowania

​Iść Absorpcyjność z uwzględnieniem współczynnika odbicia i przepuszczalności
α=1-ρ-𝜏
​Iść Pole powierzchni 1 z podanym polem 2 i współczynnikiem kształtu promieniowania dla obu powierzchni
A1=A2(F21F12)
​Iść Pole powierzchni 2 z podanym polem 1 i współczynnikiem kształtu promieniowania dla obu powierzchni
A2=A1(F12F21)
​Iść Emisyjna moc ciała doskonale czarnego
Eb=[Stefan-BoltZ](T4)

Jak ocenić Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni?

Ewaluator Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni używa Heat Transfer = (Obszar*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura powierzchni 1^4)-(Temperatura powierzchni 2^4)))/((1/Emisyjność ciała 1)+(1/Emisyjność ciała 2)-1) do oceny Przenikanie ciepła, Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danym wzorze Temp i Emisyjność obu powierzchni jest definiowane jako funkcja powierzchni wymiany ciepła, temperatury obu ciał, emisyjności obu ciał. Przenikanie ciepła jest oznaczona symbolem q.

Jak ocenić Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni, wpisz Obszar (A), Temperatura powierzchni 1 (T1), Temperatura powierzchni 2 (T2), Emisyjność ciała 1 1) & Emisyjność ciała 2 2) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni

Jaki jest wzór na znalezienie Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni?
Formuła Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni jest wyrażona jako Heat Transfer = (Obszar*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura powierzchni 1^4)-(Temperatura powierzchni 2^4)))/((1/Emisyjność ciała 1)+(1/Emisyjność ciała 2)-1). Oto przykład: 675.7228 = (50.3*[Stefan-BoltZ]*((202^4)-(151^4)))/((1/0.4)+(1/0.3)-1).
Jak obliczyć Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni?
Dzięki Obszar (A), Temperatura powierzchni 1 (T1), Temperatura powierzchni 2 (T2), Emisyjność ciała 1 1) & Emisyjność ciała 2 2) możemy znaleźć Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni za pomocą formuły - Heat Transfer = (Obszar*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura powierzchni 1^4)-(Temperatura powierzchni 2^4)))/((1/Emisyjność ciała 1)+(1/Emisyjność ciała 2)-1). Ta formuła wykorzystuje również Stała Stefana-Boltzmanna .
Jakie są inne sposoby obliczenia Przenikanie ciepła?
Oto różne sposoby obliczania Przenikanie ciepła-
  • 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=Surface Area of Body 1*Emissivity of Body 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperature of Surface 1^4)-(Temperature of Surface 2^4))OpenImg
Czy Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni może być ujemna?
Tak, Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni zmierzona w Moc Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni?
Wartość Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Wat[W] dla wartości Moc. Kilowat[W], Miliwat[W], Mikrowat[W] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Przenikanie ciepła między dwiema nieskończonymi równoległymi płaszczyznami przy danej temperaturze i emisyjności obu powierzchni.
Copied!