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Transferência de calor é a quantidade de calor transferida por unidade de tempo em algum material, geralmente medida em watts (joules por segundo). Verifique FAQs
q=([Stefan-BoltZ]A1((T14)-(T24)))(1ε1)+((A1A2)((1ε2)-1))
q - Transferência de calor?A1 - Área de Superfície do Corpo 1?T1 - Temperatura da Superfície 1?T2 - Temperatura da Superfície 2?ε1 - Emissividade do Corpo 1?A2 - Área de Superfície do Corpo 2?ε2 - Emissividade do Corpo 2?[Stefan-BoltZ] - Constante de Stefan-Boltzmann?

Exemplo de Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies com valores.

Esta é a aparência da equação Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies com unidades.

Esta é a aparência da equação Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies.

547.3353Edit=(5.7E-834.74Edit((202Edit4)-(151Edit4)))(10.4Edit)+((34.74Edit50Edit)((10.3Edit)-1))
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Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies?

Primeiro passo Considere a fórmula
q=([Stefan-BoltZ]A1((T14)-(T24)))(1ε1)+((A1A2)((1ε2)-1))
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
q=([Stefan-BoltZ]34.74((202K4)-(151K4)))(10.4)+((34.7450)((10.3)-1))
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
q=(5.7E-834.74((202K4)-(151K4)))(10.4)+((34.7450)((10.3)-1))
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
q=(5.7E-834.74((2024)-(1514)))(10.4)+((34.7450)((10.3)-1))
Próxima Etapa Avalie
q=547.335263755058W
Último passo Resposta de arredondamento
q=547.3353W

Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies Fórmula Elementos

Variáveis
Constantes
Transferência de calor
Transferência de calor é a quantidade de calor transferida por unidade de tempo em algum material, geralmente medida em watts (joules por segundo).
Símbolo: q
Medição: PoderUnidade: W
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Área de Superfície do Corpo 1
A Área de Superfície do Corpo 1 é a área do corpo 1 através da qual a radiação ocorre.
Símbolo: A1
Medição: ÁreaUnidade:
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Temperatura da Superfície 1
A temperatura da superfície 1 é a temperatura da 1ª superfície.
Símbolo: T1
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Temperatura da Superfície 2
A temperatura da Superfície 2 é a temperatura da 2ª superfície.
Símbolo: T2
Medição: TemperaturaUnidade: K
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Emissividade do Corpo 1
A Emissividade do Corpo 1 é a razão entre a energia irradiada da superfície de um corpo e aquela irradiada de um emissor perfeito.
Símbolo: ε1
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Área de Superfície do Corpo 2
A Área de Superfície do Corpo 2 é a área do corpo 2 sobre a qual ocorre a radiação.
Símbolo: A2
Medição: ÁreaUnidade:
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Emissividade do Corpo 2
A Emissividade do Corpo 2 é a razão entre a energia irradiada da superfície de um corpo e aquela irradiada de um emissor perfeito.
Símbolo: ε2
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve estar entre 0 e 1.
Constante de Stefan-Boltzmann
Stefan-Boltzmann Constant relaciona a energia total irradiada por um corpo negro perfeito à sua temperatura e é fundamental na compreensão da radiação do corpo negro e da astrofísica.
Símbolo: [Stefan-BoltZ]
Valor: 5.670367E-8

Outras fórmulas para encontrar Transferência de calor

​Ir Saída de Energia Líquida dada a Radiosidade e Irradiação
q=A(J-G)
​Ir Transferência de calor entre esferas concêntricas
q=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))

Outras fórmulas na categoria Transferência de calor por radiação

​Ir Absortividade dada Refletividade e Transmissividade
α=1-ρ-𝜏
​Ir Área da Superfície 1 dada Área 2 e Fator de Forma de Radiação para Ambas as Superfícies
A1=A2(F21F12)

Como avaliar Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies?

O avaliador Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies usa Heat Transfer = (([Stefan-BoltZ]*Área de Superfície do Corpo 1*((Temperatura da Superfície 1^4)-(Temperatura da Superfície 2^4))))/((1/Emissividade do Corpo 1)+((Área de Superfície do Corpo 1/Área de Superfície do Corpo 2)*((1/Emissividade do Corpo 2)-1))) para avaliar Transferência de calor, A transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a fórmula de temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies, é uma função da emissividade e temperatura de ambas as superfícies, área de transferência de calor. Transferência de calor é denotado pelo símbolo q.

Como avaliar Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies, insira Área de Superfície do Corpo 1 (A1), Temperatura da Superfície 1 (T1), Temperatura da Superfície 2 (T2), Emissividade do Corpo 1 1), Área de Superfície do Corpo 2 (A2) & Emissividade do Corpo 2 2) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies

Qual é a fórmula para encontrar Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies?
A fórmula de Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies é expressa como Heat Transfer = (([Stefan-BoltZ]*Área de Superfície do Corpo 1*((Temperatura da Superfície 1^4)-(Temperatura da Superfície 2^4))))/((1/Emissividade do Corpo 1)+((Área de Superfície do Corpo 1/Área de Superfície do Corpo 2)*((1/Emissividade do Corpo 2)-1))). Aqui está um exemplo: 547.3353 = (([Stefan-BoltZ]*34.74*((202^4)-(151^4))))/((1/0.4)+((34.74/50)*((1/0.3)-1))).
Como calcular Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies?
Com Área de Superfície do Corpo 1 (A1), Temperatura da Superfície 1 (T1), Temperatura da Superfície 2 (T2), Emissividade do Corpo 1 1), Área de Superfície do Corpo 2 (A2) & Emissividade do Corpo 2 2) podemos encontrar Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies usando a fórmula - Heat Transfer = (([Stefan-BoltZ]*Área de Superfície do Corpo 1*((Temperatura da Superfície 1^4)-(Temperatura da Superfície 2^4))))/((1/Emissividade do Corpo 1)+((Área de Superfície do Corpo 1/Área de Superfície do Corpo 2)*((1/Emissividade do Corpo 2)-1))). Esta fórmula também usa Constante de Stefan-Boltzmann .
Quais são as outras maneiras de calcular Transferência de calor?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Transferência de calor-
  • 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
O Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies pode ser negativo?
Sim, o Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies, medido em Poder pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies?
Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies geralmente é medido usando Watt[W] para Poder. Quilowatt[W], Miliwatt[W], Microwatt[W] são as poucas outras unidades nas quais Transferência de calor entre dois cilindros concêntricos longos, dada a temperatura, emissividade e área de ambas as superfícies pode ser medido.
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