Термическое сопротивление сферической стены Формула

Fx Копировать
LaTeX Копировать
Термическое сопротивление сферы без конвекции — это свойство тепла и измерение разницы температур, благодаря которой объект или материал сопротивляется тепловому потоку. Проверьте FAQs
rth=r2-r14πkr1r2
rth - Термическое сопротивление сферы без конвекции?r2 - Радиус 2-й концентрической сферы?r1 - Радиус 1-й концентрической сферы?k - Теплопроводность?π - постоянная Архимеда?

Пример Термическое сопротивление сферической стены

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Термическое сопротивление сферической стены выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Термическое сопротивление сферической стены выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Термическое сопротивление сферической стены выглядит как.

0.0013Edit=6Edit-5Edit43.14162Edit5Edit6Edit
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category физика » Category Механический » Category Тепломассообмен » fx Термическое сопротивление сферической стены

Термическое сопротивление сферической стены Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Термическое сопротивление сферической стены?

Первый шаг Рассмотрим формулу
rth=r2-r14πkr1r2
Следующий шаг Заменить значения переменных
rth=6m-5m4π2W/(m*K)5m6m
Следующий шаг Замещающие значения констант
rth=6m-5m43.14162W/(m*K)5m6m
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
rth=6-543.1416256
Следующий шаг Оценивать
rth=0.00132629119243246K/W
Последний шаг Округление ответа
rth=0.0013K/W

Термическое сопротивление сферической стены Формула Элементы

Переменные
Константы
Термическое сопротивление сферы без конвекции
Термическое сопротивление сферы без конвекции — это свойство тепла и измерение разницы температур, благодаря которой объект или материал сопротивляется тепловому потоку.
Символ: rth
Измерение: Термическое сопротивлениеЕдиница: K/W
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
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.
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.
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.
постоянная Архимеда
Постоянная Архимеда — это математическая константа, которая представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру.
Символ: π
Ценить: 3.14159265358979323846264338327950288

Другие формулы в категории Проводимость в сфере

​Идти Теплопередача через плоскую стенку или поверхность
q=-k1Acto-tiw
​Идти Суммарная мощность излучения излучающего тела
Eb=(ε(Te)4)[Stefan-BoltZ]
​Идти Радиальное тепло, протекающее через цилиндр
Q=k12πΔTlln(routerrinner)
​Идти Радиационная теплопередача
Q=[Stefan-BoltZ]SABodyF(T14-T24)

Как оценить Термическое сопротивление сферической стены?

Оценщик Термическое сопротивление сферической стены использует Thermal Resistance of Sphere Without Convection = (Радиус 2-й концентрической сферы-Радиус 1-й концентрической сферы)/(4*pi*Теплопроводность*Радиус 1-й концентрической сферы*Радиус 2-й концентрической сферы) для оценки Термическое сопротивление сферы без конвекции, Формула теплового сопротивления сферической стены представляет собой тепловое сопротивление сферической стены, когда известны внутренний и внешний радиусы стены и теплопроводность материала стены. Термическое сопротивление сферы без конвекции обозначается символом rth.

Как оценить Термическое сопротивление сферической стены с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Термическое сопротивление сферической стены, введите Радиус 2-й концентрической сферы (r2), Радиус 1-й концентрической сферы (r1) & Теплопроводность (k) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Термическое сопротивление сферической стены

По какой формуле можно найти Термическое сопротивление сферической стены?
Формула Термическое сопротивление сферической стены выражается как Thermal Resistance of Sphere Without Convection = (Радиус 2-й концентрической сферы-Радиус 1-й концентрической сферы)/(4*pi*Теплопроводность*Радиус 1-й концентрической сферы*Радиус 2-й концентрической сферы). Вот пример: 0.001326 = (6-5)/(4*pi*2*5*6).
Как рассчитать Термическое сопротивление сферической стены?
С помощью Радиус 2-й концентрической сферы (r2), Радиус 1-й концентрической сферы (r1) & Теплопроводность (k) мы можем найти Термическое сопротивление сферической стены, используя формулу - Thermal Resistance of Sphere Without Convection = (Радиус 2-й концентрической сферы-Радиус 1-й концентрической сферы)/(4*pi*Теплопроводность*Радиус 1-й концентрической сферы*Радиус 2-й концентрической сферы). В этой формуле также используется постоянная Архимеда .
Может ли Термическое сопротивление сферической стены быть отрицательным?
Да, Термическое сопротивление сферической стены, измеренная в Термическое сопротивление может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Термическое сопротивление сферической стены?
Термическое сопротивление сферической стены 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 Термическое сопротивление сферической стены.
Copied!