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=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
q - Przenikanie ciepła?A1 - Powierzchnia ciała 1?T1 - Temperatura powierzchni 1?T2 - Temperatura powierzchni 2?ε1 - Emisyjność ciała 1?ε2 - Emisyjność ciała 2?r1 - Promień mniejszej kuli?r2 - Promień większej sfery?[Stefan-BoltZ] - Stała Stefana-Boltzmanna?

Przykład Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami wygląda jak.

731.5713Edit=34.74Edit5.7E-8((202Edit4)-(151Edit4))(10.4Edit)+(((10.3Edit)-1)((10Edit20Edit)2))
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział
Jesteś tutaj -
HomeIcon Dom » Category Inżynieria » Category Inżynieria chemiczna » Category Transfer ciepła » fx Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami

Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami?

Pierwszy krok Rozważ formułę
q=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
q=34.74[Stefan-BoltZ]((202K4)-(151K4))(10.4)+(((10.3)-1)((10m20m)2))
Następny krok Zastępcze wartości stałych
q=34.745.7E-8((202K4)-(151K4))(10.4)+(((10.3)-1)((10m20m)2))
Następny krok Przygotuj się do oceny
q=34.745.7E-8((2024)-(1514))(10.4)+(((10.3)-1)((1020)2))
Następny krok Oceniać
q=731.571272104003W
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
q=731.5713W

Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami 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.
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.
Promień mniejszej kuli
Promień mniejszej kuli to odległość od środka kuli do dowolnego punktu na kuli.
Symbol: r1
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
Promień większej sfery
Promień większej kuli to odległość od środka kuli do dowolnego punktu na kuli.
Symbol: r2
Pomiar: DługośćJednostka: m
Notatka: Wartość powinna być większa niż 0.
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 Przenikanie ciepła między małym wypukłym przedmiotem w dużej obudowie
q=A1ε1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))

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 koncentrycznymi sferami?

Ewaluator Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami używa Heat Transfer = (Powierzchnia ciała 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura powierzchni 1^4)-(Temperatura powierzchni 2^4)))/((1/Emisyjność ciała 1)+(((1/Emisyjność ciała 2)-1)*((Promień mniejszej kuli/Promień większej sfery)^2))) do oceny Przenikanie ciepła, Wzór na przenikanie ciepła pomiędzy koncentrycznymi sferami jest zdefiniowany jako funkcja pola powierzchni, emisyjności, temperatury obu powierzchni i promienia obu kul. Przenikanie ciepła jest oznaczona symbolem q.

Jak ocenić Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami, wpisz Powierzchnia ciała 1 (A1), Temperatura powierzchni 1 (T1), Temperatura powierzchni 2 (T2), Emisyjność ciała 1 1), Emisyjność ciała 2 2), Promień mniejszej kuli (r1) & Promień większej sfery (r2) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami

Jaki jest wzór na znalezienie Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami?
Formuła Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami jest wyrażona jako Heat Transfer = (Powierzchnia ciała 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura powierzchni 1^4)-(Temperatura powierzchni 2^4)))/((1/Emisyjność ciała 1)+(((1/Emisyjność ciała 2)-1)*((Promień mniejszej kuli/Promień większej sfery)^2))). Oto przykład: 731.5713 = (34.74*[Stefan-BoltZ]*((202^4)-(151^4)))/((1/0.4)+(((1/0.3)-1)*((10/20)^2))).
Jak obliczyć Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami?
Dzięki Powierzchnia ciała 1 (A1), Temperatura powierzchni 1 (T1), Temperatura powierzchni 2 (T2), Emisyjność ciała 1 1), Emisyjność ciała 2 2), Promień mniejszej kuli (r1) & Promień większej sfery (r2) możemy znaleźć Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami za pomocą formuły - Heat Transfer = (Powierzchnia ciała 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura powierzchni 1^4)-(Temperatura powierzchni 2^4)))/((1/Emisyjność ciała 1)+(((1/Emisyjność ciała 2)-1)*((Promień mniejszej kuli/Promień większej sfery)^2))). 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*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
Czy Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami może być ujemna?
Tak, Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami zmierzona w Moc Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami?
Wartość Przenoszenie ciepła między koncentrycznymi sferami 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 koncentrycznymi sferami.
Copied!