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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=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
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?ε2 - Emissividade do Corpo 2?r1 - Raio da Esfera Menor?r2 - Raio da Esfera Maior?[Stefan-BoltZ] - Constante de Stefan-Boltzmann?

Exemplo de Transferência de calor entre esferas concêntricas

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Transferência de calor entre esferas concêntricas com valores.

Esta é a aparência da equação Transferência de calor entre esferas concêntricas com unidades.

Esta é a aparência da equação Transferência de calor entre esferas concêntricas.

731.5713Edit=34.74Edit5.7E-8((202Edit4)-(151Edit4))(10.4Edit)+(((10.3Edit)-1)((10Edit20Edit)2))
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Transferência de calor entre esferas concêntricas Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Transferência de calor entre esferas concêntricas?

Primeiro passo Considere a fórmula
q=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
q=34.74[Stefan-BoltZ]((202K4)-(151K4))(10.4)+(((10.3)-1)((10m20m)2))
Próxima Etapa Valores substitutos de constantes
q=34.745.7E-8((202K4)-(151K4))(10.4)+(((10.3)-1)((10m20m)2))
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
q=34.745.7E-8((2024)-(1514))(10.4)+(((10.3)-1)((1020)2))
Próxima Etapa Avalie
q=731.571272104003W
Último passo Resposta de arredondamento
q=731.5713W

Transferência de calor entre esferas concêntricas 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.
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.
Raio da Esfera Menor
Raio da Esfera Menor é a distância do centro da Esfera a qualquer ponto na Esfera.
Símbolo: r1
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Raio da Esfera Maior
Raio da Esfera Maior é a distância do centro da Esfera a qualquer ponto da Esfera.
Símbolo: r2
Medição: ComprimentoUnidade: m
Observação: O valor deve ser maior que 0.
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 Objeto Convexo Pequeno em Gabinete Grande
q=A1ε1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))

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 esferas concêntricas?

O avaliador Transferência de calor entre esferas concêntricas usa Heat Transfer = (Área de Superfície do Corpo 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura da Superfície 1^4)-(Temperatura da Superfície 2^4)))/((1/Emissividade do Corpo 1)+(((1/Emissividade do Corpo 2)-1)*((Raio da Esfera Menor/Raio da Esfera Maior)^2))) para avaliar Transferência de calor, A fórmula de transferência de calor entre esferas concêntricas é definida como a função da área de superfície, emissividade, temperatura de ambas as superfícies e raio de ambas as esferas. Transferência de calor é denotado pelo símbolo q.

Como avaliar Transferência de calor entre esferas concêntricas usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Transferência de calor entre esferas concêntricas, insira Área de Superfície do Corpo 1 (A1), Temperatura da Superfície 1 (T1), Temperatura da Superfície 2 (T2), Emissividade do Corpo 1 1), Emissividade do Corpo 2 2), Raio da Esfera Menor (r1) & Raio da Esfera Maior (r2) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Transferência de calor entre esferas concêntricas

Qual é a fórmula para encontrar Transferência de calor entre esferas concêntricas?
A fórmula de Transferência de calor entre esferas concêntricas é expressa como Heat Transfer = (Área de Superfície do Corpo 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura da Superfície 1^4)-(Temperatura da Superfície 2^4)))/((1/Emissividade do Corpo 1)+(((1/Emissividade do Corpo 2)-1)*((Raio da Esfera Menor/Raio da Esfera Maior)^2))). Aqui está um exemplo: 731.5713 = (34.74*[Stefan-BoltZ]*((202^4)-(151^4)))/((1/0.4)+(((1/0.3)-1)*((10/20)^2))).
Como calcular Transferência de calor entre esferas concêntricas?
Com Área de Superfície do Corpo 1 (A1), Temperatura da Superfície 1 (T1), Temperatura da Superfície 2 (T2), Emissividade do Corpo 1 1), Emissividade do Corpo 2 2), Raio da Esfera Menor (r1) & Raio da Esfera Maior (r2) podemos encontrar Transferência de calor entre esferas concêntricas usando a fórmula - Heat Transfer = (Área de Superfície do Corpo 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura da Superfície 1^4)-(Temperatura da Superfície 2^4)))/((1/Emissividade do Corpo 1)+(((1/Emissividade do Corpo 2)-1)*((Raio da Esfera Menor/Raio da Esfera Maior)^2))). 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*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
O Transferência de calor entre esferas concêntricas pode ser negativo?
Sim, o Transferência de calor entre esferas concêntricas, medido em Poder pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Transferência de calor entre esferas concêntricas?
Transferência de calor entre esferas concêntricas 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 esferas concêntricas pode ser medido.
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