Effektive Wärmeleitfähigkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Effektive Wärmeleitfähigkeit = (Wärmeübertragung zwischen konzentrischen Kugeln*(Äußerer Radius-Innenradius))/(4*pi*Innenradius*Äußerer Radius*Temperaturunterschied)
kEff = (Qs*(r2-r1))/(4*pi*r1*r2*ΔT)
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 5 Variablen
Verwendete Konstanten
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Effektive Wärmeleitfähigkeit - (Gemessen in Watt pro Meter pro K) - Die effektive Wärmeleitfähigkeit ist die Wärmeübertragungsrate durch eine Materialdickeeinheit pro Flächeneinheit pro Temperaturunterschiedseinheit.
Wärmeübertragung zwischen konzentrischen Kugeln - (Gemessen in Watt) - Unter Wärmeübertragung zwischen konzentrischen Sphären versteht man die Bewegung von Wärme über die Grenzen des Systems hinweg, die auf einen Temperaturunterschied zwischen dem System und seiner Umgebung zurückzuführen ist.
Äußerer Radius - (Gemessen in Meter) - Der äußere Radius ist eine gerade Linie vom Mittelpunkt zum äußeren Umfang eines Kreises oder einer Kugel.
Innenradius - (Gemessen in Meter) - Der Innenradius ist eine gerade Linie vom Mittelpunkt zum inneren Umfang eines Kreises oder einer Kugel.
Temperaturunterschied - (Gemessen in Kelvin) - Temperaturunterschiede sind das Maß für die Wärme oder Kälte eines Objekts.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wärmeübertragung zwischen konzentrischen Kugeln: 2 Watt --> 2 Watt Keine Konvertierung erforderlich
Äußerer Radius: 0.02 Meter --> 0.02 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Innenradius: 0.01 Meter --> 0.01 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Temperaturunterschied: 29 Kelvin --> 29 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
kEff = (Qs*(r2-r1))/(4*pi*r1*r2*ΔT) --> (2*(0.02-0.01))/(4*pi*0.01*0.02*29)
Auswerten ... ...
kEff = 0.274405074296371
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.274405074296371 Watt pro Meter pro K --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.274405074296371 0.274405 Watt pro Meter pro K <-- Effektive Wärmeleitfähigkeit
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

Effektive Wärmeleitfähigkeit und Wärmeübertragung Taschenrechner

Wärmeübertragung zwischen konzentrischen Kugeln bei beiden Durchmessern
​ LaTeX ​ Gehen Wärmeübertragung zwischen konzentrischen Kugeln = (Effektive Wärmeleitfähigkeit*pi*(Innentemperatur-Außentemperatur))*((Außendurchmesser*Innendurchmesser)/Länge)
Wärmeübertragung pro Längeneinheit für den Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern
​ LaTeX ​ Gehen Wärmeübertragung pro Längeneinheit = ((2*pi*Effektive Wärmeleitfähigkeit)/(ln(Außendurchmesser/Innendurchmesser)))*(Innentemperatur-Außentemperatur)
Effektive Wärmeleitfähigkeit für Ringraum zwischen konzentrischen Zylindern
​ LaTeX ​ Gehen Effektive Wärmeleitfähigkeit = Wärmeübertragung pro Längeneinheit*((ln(Außendurchmesser/Innendurchmesser))/(2*pi)*(Innentemperatur-Außentemperatur))
Effektive Wärmeleitfähigkeit bei Prandtl-Zahl
​ LaTeX ​ Gehen Effektive Wärmeleitfähigkeit = 0.386*Wärmeleitfähigkeit von Flüssigkeiten*(((Prandtl-Zahl)/(0.861+Prandtl-Zahl))^0.25)*(Rayleigh-Zahl basierend auf Turbulenz)^0.25

Effektive Wärmeleitfähigkeit Formel

​LaTeX ​Gehen
Effektive Wärmeleitfähigkeit = (Wärmeübertragung zwischen konzentrischen Kugeln*(Äußerer Radius-Innenradius))/(4*pi*Innenradius*Äußerer Radius*Temperaturunterschied)
kEff = (Qs*(r2-r1))/(4*pi*r1*r2*ΔT)

Was ist Konvektion?

Konvektion ist der Prozess der Wärmeübertragung durch die Massenbewegung von Molekülen in Flüssigkeiten wie Gasen und Flüssigkeiten. Die anfängliche Wärmeübertragung zwischen dem Objekt und dem Fluid erfolgt durch Wärmeleitung, aber die Massenwärmeübertragung erfolgt aufgrund der Bewegung des Fluids. Konvektion ist der Prozess der Wärmeübertragung in Flüssigkeiten durch die tatsächliche Bewegung der Materie. Es kommt in Flüssigkeiten und Gasen vor. Es kann natürlich oder erzwungen sein. Es handelt sich um eine Massenübertragung von Teilen der Flüssigkeit.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!