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=([Stefan-BoltZ]A1((T14)-(T24)))(1ε1)+((A1A2)((1ε2)-1))
q - Przenikanie ciepła?A1 - Powierzchnia ciała 1?T1 - Temperatura powierzchni 1?T2 - Temperatura powierzchni 2?ε1 - Emisyjność ciała 1?A2 - Powierzchnia ciała 2?ε2 - Emisyjność ciała 2?[Stefan-BoltZ] - Stała Stefana-Boltzmanna?

Przykład Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni wygląda jak.

547.3353Edit=(5.7E-834.74Edit((202Edit4)-(151Edit4)))(10.4Edit)+((34.74Edit50Edit)((10.3Edit)-1))
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział

Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni?

Pierwszy krok Rozważ formułę
q=([Stefan-BoltZ]A1((T14)-(T24)))(1ε1)+((A1A2)((1ε2)-1))
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
q=([Stefan-BoltZ]34.74((202K4)-(151K4)))(10.4)+((34.7450)((10.3)-1))
Następny krok Zastępcze wartości stałych
q=(5.7E-834.74((202K4)-(151K4)))(10.4)+((34.7450)((10.3)-1))
Następny krok Przygotuj się do oceny
q=(5.7E-834.74((2024)-(1514)))(10.4)+((34.7450)((10.3)-1))
Następny krok Oceniać
q=547.335263755058W
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
q=547.3353W

Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni 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.
Powierzchnia ciała 1
Pole powierzchni ciała 1 to obszar ciała 1, przez który zachodzi promieniowanie.
Symbol: A1
Pomiar: ObszarJednostka:
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
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.
Powierzchnia ciała 2
Pole powierzchni ciała 2 to obszar ciała 2, na którym zachodzi promieniowanie.
Symbol: A2
Pomiar: ObszarJednostka:
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
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))

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)

Jak ocenić Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni?

Ewaluator Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni używa Heat Transfer = (([Stefan-BoltZ]*Powierzchnia ciała 1*((Temperatura powierzchni 1^4)-(Temperatura powierzchni 2^4))))/((1/Emisyjność ciała 1)+((Powierzchnia ciała 1/Powierzchnia ciała 2)*((1/Emisyjność ciała 2)-1))) do oceny Przenikanie ciepła, Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami o podanej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni jest funkcją emisyjności i temperatury obu powierzchni, obszaru przenoszenia ciepła. Przenikanie ciepła jest oznaczona symbolem q.

Jak ocenić Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni, wpisz Powierzchnia ciała 1 (A1), Temperatura powierzchni 1 (T1), Temperatura powierzchni 2 (T2), Emisyjność ciała 1 1), Powierzchnia ciała 2 (A2) & Emisyjność ciała 2 2) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni

Jaki jest wzór na znalezienie Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni?
Formuła Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni jest wyrażona jako Heat Transfer = (([Stefan-BoltZ]*Powierzchnia ciała 1*((Temperatura powierzchni 1^4)-(Temperatura powierzchni 2^4))))/((1/Emisyjność ciała 1)+((Powierzchnia ciała 1/Powierzchnia ciała 2)*((1/Emisyjność ciała 2)-1))). Oto przykład: 547.3353 = (([Stefan-BoltZ]*34.74*((202^4)-(151^4))))/((1/0.4)+((34.74/50)*((1/0.3)-1))).
Jak obliczyć Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni?
Dzięki Powierzchnia ciała 1 (A1), Temperatura powierzchni 1 (T1), Temperatura powierzchni 2 (T2), Emisyjność ciała 1 1), Powierzchnia ciała 2 (A2) & Emisyjność ciała 2 2) możemy znaleźć Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni za pomocą formuły - Heat Transfer = (([Stefan-BoltZ]*Powierzchnia ciała 1*((Temperatura powierzchni 1^4)-(Temperatura powierzchni 2^4))))/((1/Emisyjność ciała 1)+((Powierzchnia ciała 1/Powierzchnia ciała 2)*((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 Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni może być ujemna?
Tak, Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni zmierzona w Moc Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni?
Wartość Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni 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 Przenoszenie ciepła między dwoma długimi koncentrycznymi cylindrami przy danej temperaturze, emisyjności i powierzchni obu powierzchni.
Copied!