Fx Копировать
LaTeX Копировать
Термическое сопротивление сферы — это тепловая характеристика и измерение разницы температур, благодаря которой объект или материал сопротивляется тепловому потоку. Проверьте FAQs
Rtr=14πr12hi+r2-r14πkr1r2+14πr22ho
Rtr - Термическое сопротивление сферы?r1 - Радиус 1-й концентрической сферы?hi - Коэффициент теплопередачи внутренней конвекции?r2 - Радиус 2-й концентрической сферы?k - Теплопроводность?ho - Коэффициент теплопередачи внешней конвекцией?π - постоянная Архимеда?

Пример Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон выглядит как.

3.9571Edit=143.14165Edit20.001Edit+6Edit-5Edit43.14162Edit5Edit6Edit+143.14166Edit20.0025Edit
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -

Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон?

Первый шаг Рассмотрим формулу
Rtr=14πr12hi+r2-r14πkr1r2+14πr22ho
Следующий шаг Заменить значения переменных
Rtr=14π5m20.001W/m²*K+6m-5m4π2W/(m*K)5m6m+14π6m20.0025W/m²*K
Следующий шаг Замещающие значения констант
Rtr=143.14165m20.001W/m²*K+6m-5m43.14162W/(m*K)5m6m+143.14166m20.0025W/m²*K
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
Rtr=143.1416520.001+6-543.1416256+143.1416620.0025
Следующий шаг Оценивать
Rtr=3.95706902213782K/W
Последний шаг Округление ответа
Rtr=3.9571K/W

Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон Формула Элементы

Переменные
Константы
Термическое сопротивление сферы
Термическое сопротивление сферы — это тепловая характеристика и измерение разницы температур, благодаря которой объект или материал сопротивляется тепловому потоку.
Символ: Rtr
Измерение: Термическое сопротивлениеЕдиница: K/W
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Радиус 1-й концентрической сферы
Радиус 1-й концентрической сферы — это расстояние от центра концентрических сфер до любой точки первой концентрической сферы или радиуса первой сферы.
Символ: r1
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Коэффициент теплопередачи внутренней конвекции
Коэффициент теплопередачи внутренней конвекции - это коэффициент теплопередачи конвекцией на внутренней поверхности тела, объекта или стены и т. Д.
Символ: hi
Измерение: Коэффициент теплопередачиЕдиница: W/m²*K
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Радиус 2-й концентрической сферы
Радиус второй концентрической сферы — это расстояние от центра концентрических сфер до любой точки второй концентрической сферы или радиуса второй сферы.
Символ: r2
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Теплопроводность
Теплопроводность — это скорость прохождения тепла через указанный материал, выражаемая количеством тепловых потоков в единицу времени через единицу площади с градиентом температуры в один градус на единицу расстояния.
Символ: k
Измерение: ТеплопроводностьЕдиница: W/(m*K)
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Коэффициент теплопередачи внешней конвекцией
Коэффициент теплопередачи внешней конвекцией — это константа пропорциональности между тепловым потоком и термодинамической движущей силой потока тепла при конвективной теплопередаче.
Символ: ho
Измерение: Коэффициент теплопередачиЕдиница: W/m²*K
Примечание: Значение должно быть больше 0.
постоянная Архимеда
Постоянная Архимеда — это математическая константа, которая представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру.
Символ: π
Ценить: 3.14159265358979323846264338327950288

Другие формулы для поиска Термическое сопротивление сферы

​Идти Общее тепловое сопротивление сферической стены из 3 слоев без конвекции
Rtr=r2-r14πk1r1r2+r3-r24πk2r2r3+r4-r34πk3r3r4

Другие формулы в категории Проводимость в сфере

​Идти Сопротивление конвекции для сферического слоя
rth=14πr2h
​Идти Суммарное тепловое сопротивление сферической стенки из 2 слоев без учета конвекции
rtr=r2-r14πk1r1r2+r3-r24πk2r2r3
​Идти Скорость теплового потока через сферическую композитную стенку из 2 последовательных слоев
Q'=Ti-To14πk1(1r1-1r2)+14πk2(1r2-1r3)
​Идти Толщина сферической стенки для поддержания данной разницы температур
t=11r-4πk(Ti-To)Q-r

Как оценить Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон?

Оценщик Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон использует Sphere Thermal Resistance = 1/(4*pi*Радиус 1-й концентрической сферы^2*Коэффициент теплопередачи внутренней конвекции)+(Радиус 2-й концентрической сферы-Радиус 1-й концентрической сферы)/(4*pi*Теплопроводность*Радиус 1-й концентрической сферы*Радиус 2-й концентрической сферы)+1/(4*pi*Радиус 2-й концентрической сферы^2*Коэффициент теплопередачи внешней конвекцией) для оценки Термическое сопротивление сферы, Формула полного теплового сопротивления сферической стенки с конвекцией с обеих сторон представляет собой сумму сопротивлений, обусловленных конвекцией с обеих сторон и теплопроводностью через сферическую стенку. Термическое сопротивление сферы обозначается символом Rtr.

Как оценить Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон, введите Радиус 1-й концентрической сферы (r1), Коэффициент теплопередачи внутренней конвекции (hi), Радиус 2-й концентрической сферы (r2), Теплопроводность (k) & Коэффициент теплопередачи внешней конвекцией (ho) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон

По какой формуле можно найти Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон?
Формула Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон выражается как Sphere Thermal Resistance = 1/(4*pi*Радиус 1-й концентрической сферы^2*Коэффициент теплопередачи внутренней конвекции)+(Радиус 2-й концентрической сферы-Радиус 1-й концентрической сферы)/(4*pi*Теплопроводность*Радиус 1-й концентрической сферы*Радиус 2-й концентрической сферы)+1/(4*pi*Радиус 2-й концентрической сферы^2*Коэффициент теплопередачи внешней конвекцией). Вот пример: 3.957069 = 1/(4*pi*5^2*0.001038)+(6-5)/(4*pi*2*5*6)+1/(4*pi*6^2*0.002486).
Как рассчитать Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон?
С помощью Радиус 1-й концентрической сферы (r1), Коэффициент теплопередачи внутренней конвекции (hi), Радиус 2-й концентрической сферы (r2), Теплопроводность (k) & Коэффициент теплопередачи внешней конвекцией (ho) мы можем найти Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон, используя формулу - Sphere Thermal Resistance = 1/(4*pi*Радиус 1-й концентрической сферы^2*Коэффициент теплопередачи внутренней конвекции)+(Радиус 2-й концентрической сферы-Радиус 1-й концентрической сферы)/(4*pi*Теплопроводность*Радиус 1-й концентрической сферы*Радиус 2-й концентрической сферы)+1/(4*pi*Радиус 2-й концентрической сферы^2*Коэффициент теплопередачи внешней конвекцией). В этой формуле также используется постоянная Архимеда .
Какие еще способы расчета Термическое сопротивление сферы?
Вот различные способы расчета Термическое сопротивление сферы-
  • Sphere Thermal Resistance=(Radius of 2nd Concentric Sphere-Radius of 1st Concentric Sphere)/(4*pi*Thermal Conductivity of 1st Body*Radius of 1st Concentric Sphere*Radius of 2nd Concentric Sphere)+(Radius of 3rd Concentric Sphere-Radius of 2nd Concentric Sphere)/(4*pi*Thermal Conductivity of 2nd Body*Radius of 2nd Concentric Sphere*Radius of 3rd Concentric Sphere)+(Radius of 4th Concentric Sphere-Radius of 3rd Concentric Sphere)/(4*pi*Thermal Conductivity of 3rd Body*Radius of 3rd Concentric Sphere*Radius of 4th Concentric Sphere)OpenImg
.
Может ли Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон быть отрицательным?
Да, Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон, измеренная в Термическое сопротивление может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон?
Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон обычно измеряется с использованием кельвин / ватт[K/W] для Термическое сопротивление. Градус Фаренгейта в час на БТЕ (ИТ)[K/W], Градус Фаренгейта в час на БТЕ (й)[K/W], Кельвин на Милливатт[K/W] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Полное тепловое сопротивление сферической стенки с конвекцией с обеих сторон.
Copied!