Fx Копировать
LaTeX Копировать
Теплопередача — это количество тепла, которое передается в единицу времени в некотором материале, обычно измеряемое в ваттах (джоулях в секунду). Проверьте FAQs
q=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
q - Теплопередача?A1 - Площадь поверхности тела 1?T1 - Температура поверхности 1?T2 - Температура поверхности 2?ε1 - Излучательная способность тела 1?ε2 - Излучательная способность тела 2?r1 - Радиус меньшей сферы?r2 - Радиус большей сферы?[Stefan-BoltZ] - Стефан-Больцман Констант?

Пример Теплообмен между концентрическими сферами

С ценностями
С единицами
Только пример

Вот как уравнение Теплообмен между концентрическими сферами выглядит как с ценностями.

Вот как уравнение Теплообмен между концентрическими сферами выглядит как с единицами.

Вот как уравнение Теплообмен между концентрическими сферами выглядит как.

731.5713Edit=34.74Edit5.7E-8((202Edit4)-(151Edit4))(10.4Edit)+(((10.3Edit)-1)((10Edit20Edit)2))
Копировать
Сброс
Делиться
Вы здесь -
HomeIcon Дом » Category Инженерное дело » Category Химическая инженерия » Category Теплопередача » fx Теплообмен между концентрическими сферами

Теплообмен между концентрическими сферами Решение

Следуйте нашему пошаговому решению о том, как рассчитать Теплообмен между концентрическими сферами?

Первый шаг Рассмотрим формулу
q=A1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))(1ε1)+(((1ε2)-1)((r1r2)2))
Следующий шаг Заменить значения переменных
q=34.74[Stefan-BoltZ]((202K4)-(151K4))(10.4)+(((10.3)-1)((10m20m)2))
Следующий шаг Замещающие значения констант
q=34.745.7E-8((202K4)-(151K4))(10.4)+(((10.3)-1)((10m20m)2))
Следующий шаг Подготовьтесь к оценке
q=34.745.7E-8((2024)-(1514))(10.4)+(((10.3)-1)((1020)2))
Следующий шаг Оценивать
q=731.571272104003W
Последний шаг Округление ответа
q=731.5713W

Теплообмен между концентрическими сферами Формула Элементы

Переменные
Константы
Теплопередача
Теплопередача — это количество тепла, которое передается в единицу времени в некотором материале, обычно измеряемое в ваттах (джоулях в секунду).
Символ: q
Измерение: СилаЕдиница: W
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Площадь поверхности тела 1
Площадь поверхности тела 1 – это площадь тела 1, через которую проходит излучение.
Символ: A1
Измерение: ОбластьЕдиница:
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Температура поверхности 1
Температура поверхности 1 – это температура 1-й поверхности.
Символ: T1
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Температура поверхности 2
Температура поверхности 2 – это температура второй поверхности.
Символ: T2
Измерение: ТемператураЕдиница: K
Примечание: Значение может быть положительным или отрицательным.
Излучательная способность тела 1
Коэффициент излучения тела 1 — это отношение энергии, излучаемой поверхностью тела, к энергии, излучаемой идеальным излучателем.
Символ: ε1
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1.
Излучательная способность тела 2
Излучательная способность Тела 2 представляет собой отношение энергии, излучаемой поверхностью тела, к энергии, излучаемой идеальным излучателем.
Символ: ε2
Измерение: NAЕдиница: Unitless
Примечание: Значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1.
Радиус меньшей сферы
Радиус Меньшей Сферы — это расстояние от центра Сферы до любой точки Сферы.
Символ: r1
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Радиус большей сферы
Радиус Большой Сферы — это расстояние от центра Сферы до любой точки Сферы.
Символ: r2
Измерение: ДлинаЕдиница: m
Примечание: Значение должно быть больше 0.
Стефан-Больцман Констант
Константа Стефана-Больцмана связывает полную энергию, излучаемую идеальным черным телом, с его температурой и имеет фундаментальное значение для понимания излучения черного тела и астрофизики.
Символ: [Stefan-BoltZ]
Ценить: 5.670367E-8

Другие формулы для поиска Теплопередача

​Идти Чистый выход энергии с учетом радиоизлучения и излучения
q=A(J-G)
​Идти Теплообмен между небольшим выпуклым объектом в большом корпусе
q=A1ε1[Stefan-BoltZ]((T14)-(T24))

Другие формулы в категории Радиационный теплообмен

​Идти Коэффициент поглощения с учетом коэффициента отражения и пропускания
α=1-ρ-𝜏
​Идти Площадь поверхности 1 с учетом площади 2 и коэффициента формы излучения для обеих поверхностей
A1=A2(F21F12)

Как оценить Теплообмен между концентрическими сферами?

Оценщик Теплообмен между концентрическими сферами использует Heat Transfer = (Площадь поверхности тела 1*[Stefan-BoltZ]*((Температура поверхности 1^4)-(Температура поверхности 2^4)))/((1/Излучательная способность тела 1)+(((1/Излучательная способность тела 2)-1)*((Радиус меньшей сферы/Радиус большей сферы)^2))) для оценки Теплопередача, Формула теплопередачи между концентрическими сферами определяется как функция площади поверхности, коэффициента излучения, температуры обеих поверхностей и радиуса обеих сфер. Теплопередача обозначается символом q.

Как оценить Теплообмен между концентрическими сферами с помощью этого онлайн-оценщика? Чтобы использовать этот онлайн-оценщик для Теплообмен между концентрическими сферами, введите Площадь поверхности тела 1 (A1), Температура поверхности 1 (T1), Температура поверхности 2 (T2), Излучательная способность тела 1 1), Излучательная способность тела 2 2), Радиус меньшей сферы (r1) & Радиус большей сферы (r2) и нажмите кнопку расчета.

FAQs на Теплообмен между концентрическими сферами

По какой формуле можно найти Теплообмен между концентрическими сферами?
Формула Теплообмен между концентрическими сферами выражается как Heat Transfer = (Площадь поверхности тела 1*[Stefan-BoltZ]*((Температура поверхности 1^4)-(Температура поверхности 2^4)))/((1/Излучательная способность тела 1)+(((1/Излучательная способность тела 2)-1)*((Радиус меньшей сферы/Радиус большей сферы)^2))). Вот пример: 731.5713 = (34.74*[Stefan-BoltZ]*((202^4)-(151^4)))/((1/0.4)+(((1/0.3)-1)*((10/20)^2))).
Как рассчитать Теплообмен между концентрическими сферами?
С помощью Площадь поверхности тела 1 (A1), Температура поверхности 1 (T1), Температура поверхности 2 (T2), Излучательная способность тела 1 1), Излучательная способность тела 2 2), Радиус меньшей сферы (r1) & Радиус большей сферы (r2) мы можем найти Теплообмен между концентрическими сферами, используя формулу - Heat Transfer = (Площадь поверхности тела 1*[Stefan-BoltZ]*((Температура поверхности 1^4)-(Температура поверхности 2^4)))/((1/Излучательная способность тела 1)+(((1/Излучательная способность тела 2)-1)*((Радиус меньшей сферы/Радиус большей сферы)^2))). В этой формуле также используется Стефан-Больцман Констант .
Какие еще способы расчета Теплопередача?
Вот различные способы расчета Теплопередача-
  • 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
.
Может ли Теплообмен между концентрическими сферами быть отрицательным?
Да, Теплообмен между концентрическими сферами, измеренная в Сила может, будет отрицательной.
Какая единица измерения используется для измерения Теплообмен между концентрическими сферами?
Теплообмен между концентрическими сферами обычно измеряется с использованием Ватт[W] для Сила. киловатт[W], Милливатт[W], Микроватт[W] — это несколько других единиц, в которых можно измерить Теплообмен между концентрическими сферами.
Copied!