Transfert de chaleur entre sphères concentriques étant donné les deux rayons Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Transfert de chaleur entre sphères concentriques = (4*pi*Conductivité thermique efficace*Rayon intérieur*Rayon extérieur*Différence de température)/(Rayon extérieur-Rayon intérieur)
Qs = (4*pi*kEff*r1*r2*ΔT)/(r2-r1)
Cette formule utilise 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilisées
pi - Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Transfert de chaleur entre sphères concentriques - (Mesuré en Watt) - Le transfert de chaleur entre sphères concentriques est défini comme le mouvement de chaleur à travers la frontière du système en raison d'une différence de température entre le système et son environnement.
Conductivité thermique efficace - (Mesuré en Watt par mètre par K) - La conductivité thermique effective est le taux de transfert de chaleur à travers une unité d'épaisseur du matériau par unité de surface et par unité de différence de température.
Rayon intérieur - (Mesuré en Mètre) - Le rayon intérieur est une ligne droite allant du centre à la circonférence intérieure d'un cercle ou d'une sphère.
Rayon extérieur - (Mesuré en Mètre) - Le rayon extérieur est une ligne droite allant du centre à la circonférence extérieure d'un cercle ou d'une sphère.
Différence de température - (Mesuré en Kelvin) - La différence de température est la mesure de la chaleur ou du froid d'un objet.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Conductivité thermique efficace: 0.27 Watt par mètre par K --> 0.27 Watt par mètre par K Aucune conversion requise
Rayon intérieur: 0.01 Mètre --> 0.01 Mètre Aucune conversion requise
Rayon extérieur: 0.02 Mètre --> 0.02 Mètre Aucune conversion requise
Différence de température: 29 Kelvin --> 29 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Qs = (4*pi*kEff*r1*r2*ΔT)/(r2-r1) --> (4*pi*0.27*0.01*0.02*29)/(0.02-0.01)
Évaluer ... ...
Qs = 1.96789363820865
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.96789363820865 Watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.96789363820865 1.967894 Watt <-- Transfert de chaleur entre sphères concentriques
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Nishan Poojary
Institut de technologie et de gestion Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Rajat Vishwakarma
Institut universitaire de technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

Conductivité thermique efficace et transfert de chaleur Calculatrices

Transfert de chaleur entre sphères concentriques étant donné les deux diamètres
​ Aller Transfert de chaleur entre sphères concentriques = (Conductivité thermique efficace*pi*(Température intérieure-Température extérieure))*((Diamètre extérieur*Diamètre interieur)/Longueur)
Transfert de chaleur par unité de longueur pour l'espace annulaire entre cylindres concentriques
​ Aller Transfert de chaleur par unité de longueur = ((2*pi*Conductivité thermique efficace)/(ln(Diamètre extérieur/Diamètre interieur)))*(Température intérieure-Température extérieure)
Conductivité thermique efficace pour l'espace annulaire entre les cylindres concentriques
​ Aller Conductivité thermique efficace = Transfert de chaleur par unité de longueur*((ln(Diamètre extérieur/Diamètre interieur))/(2*pi)*(Température intérieure-Température extérieure))
Conductivité thermique effective en fonction du nombre de Prandtl
​ Aller Conductivité thermique efficace = 0.386*Conductivité thermique du liquide*(((Numéro Prandtl)/(0.861+Numéro Prandtl))^0.25)*(Nombre de Rayleigh basé sur la turbulence)^0.25

Transfert de chaleur entre sphères concentriques étant donné les deux rayons Formule

Transfert de chaleur entre sphères concentriques = (4*pi*Conductivité thermique efficace*Rayon intérieur*Rayon extérieur*Différence de température)/(Rayon extérieur-Rayon intérieur)
Qs = (4*pi*kEff*r1*r2*ΔT)/(r2-r1)

Qu'est-ce que la convection

La convection est le processus de transfert de chaleur par le mouvement en vrac de molécules dans des fluides tels que des gaz et des liquides. Le transfert de chaleur initial entre l'objet et le fluide a lieu par conduction, mais le transfert de chaleur en vrac se produit en raison du mouvement du fluide. La convection est le processus de transfert de chaleur dans les fluides par le mouvement réel de la matière. Cela se produit dans les liquides et les gaz. Cela peut être naturel ou forcé. Il s'agit d'un transfert en vrac de portions de fluide.

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