Flux de chaleur Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Flux de chaleur = Conductivité thermique de l'aileron*Température du conducteur/Longueur du conducteur
q = ko*T/l
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Flux de chaleur - (Mesuré en Watt par mètre carré) - Le flux thermique est le taux de transfert de chaleur par unité de surface normale à la direction du flux de chaleur. Il est désigné par la lettre « q ».
Conductivité thermique de l'aileron - (Mesuré en Watt par mètre par K) - La conductivité thermique de Fin est le taux de chaleur qui traverse Fin, exprimé en quantité de flux de chaleur par unité de temps à travers une unité de surface avec un gradient de température d'un degré par unité de distance.
Température du conducteur - (Mesuré en Kelvin) - La température du conducteur est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans un conducteur thermique.
Longueur du conducteur - (Mesuré en Mètre) - La longueur du conducteur est la mesure de la longueur du fil.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Conductivité thermique de l'aileron: 10.18 Watt par mètre par K --> 10.18 Watt par mètre par K Aucune conversion requise
Température du conducteur: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Aucune conversion requise
Longueur du conducteur: 11 Mètre --> 11 Mètre Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
q = ko*T/l --> 10.18*85/11
Évaluer ... ...
q = 78.6636363636364
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
78.6636363636364 Watt par mètre carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
78.6636363636364 78.66364 Watt par mètre carré <-- Flux de chaleur
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Kethavath Srinath
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath a créé cette calculatrice et 1000+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a validé cette calculatrice et 1100+ autres calculatrices!

Transfert de chaleur et psychrométrie Calculatrices

Humidité absolue de l'air à la température initiale de l'air
​ LaTeX ​ Aller Humidité absolue de l'air (tg) = (((Coefficient de transfert de chaleur en phase liquide*(Température intérieure-Température de la couche liquide))-Coefficient de transfert de chaleur en phase gazeuse*(Température des gaz en vrac-Température intérieure))/(Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse*Enthalpie d'évaporation))+Humidité absolue (ti)
Flux de chaleur
​ LaTeX ​ Aller Flux de chaleur = Conductivité thermique de l'aileron*Température du conducteur/Longueur du conducteur
Diamètre de l'aileron circulaire de la tige en fonction de la surface de la section transversale
​ LaTeX ​ Aller Diamètre de la tige circulaire = sqrt((Zone transversale*4)/pi)
Longueur caractéristique pour le système localisé
​ LaTeX ​ Aller Caractéristique Longueur = (Volume)/(Zone)

Fondamentaux du transfert de chaleur Calculatrices

Transfert de chaleur selon la loi de Fourier
​ LaTeX ​ Aller Flux de chaleur à travers un corps = -(Conductivité thermique des ailerons*Surface de flux de chaleur*Différence de température/Épaisseur du corps)
Loi de refroidissement de Newton
​ LaTeX ​ Aller Flux de chaleur = Coefficient de transfert de chaleur*(Température de surface-Température du fluide caractéristique)
Flux de chaleur
​ LaTeX ​ Aller Flux de chaleur = Conductivité thermique de l'aileron*Température du conducteur/Longueur du conducteur
Transfert de chaleur
​ LaTeX ​ Aller Flux de chaleur à travers un corps = Différence de potentiel thermique/Résistance thermique

Flux de chaleur Formule

​LaTeX ​Aller
Flux de chaleur = Conductivité thermique de l'aileron*Température du conducteur/Longueur du conducteur
q = ko*T/l

Qu'est-ce que le flux thermique?

Le flux thermique ou flux thermique, parfois également appelé densité de flux thermique, densité de flux thermique ou intensité du débit thermique, est un flux d'énergie par unité de surface par unité de temps. En SI, ses unités sont les watts par mètre carré (W / m2). Il a à la fois une direction et une grandeur, c'est donc une quantité vectorielle.

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