फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
शरीर में ऊष्मा का प्रवाह = -(पंख की ऊष्मीय चालकता*ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र*तापमान अंतराल/शरीर की मोटाई)
Qc = -(ko*As*ΔT/L)
यह सूत्र 5 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
शरीर में ऊष्मा का प्रवाह - (में मापा गया वाट) - किसी पिंड में ऊष्मा प्रवाह, तापमान के अंतर के कारण पदार्थों के भीतर या उनके बीच ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण है, जिसमें चालन, संवहन और विकिरण प्रक्रियाएं शामिल हैं।
पंख की ऊष्मीय चालकता - (में मापा गया वाट प्रति मीटर प्रति K) - फिन की तापीय चालकता, फिन की ऊष्मा का संचालन करने की क्षमता का माप है, जो तापीय प्रणालियों में ऊष्मा स्थानांतरण दक्षता को बढ़ाती है।
ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र - (में मापा गया वर्ग मीटर) - ऊष्मा प्रवाह का पृष्ठीय क्षेत्र वह कुल क्षेत्र है जिसके माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, जो तापीय प्रणालियों में चालन, संवहन और विकिरण प्रक्रियाओं की दक्षता को प्रभावित करती है।
तापमान अंतराल - (में मापा गया केल्विन) - तापमान अंतर दो बिंदुओं के बीच तापमान में परिवर्तन है, जो चालन, संवहन और विकिरण में ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है।
शरीर की मोटाई - (में मापा गया मीटर) - शरीर की मोटाई किसी पदार्थ की मोटाई का माप है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों में उसकी तापीय चालकता और ऊष्मा स्थानांतरण गुणों को प्रभावित करती है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
पंख की ऊष्मीय चालकता: 10.18 वाट प्रति मीटर प्रति K --> 10.18 वाट प्रति मीटर प्रति K कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र: 0.1314747 वर्ग मीटर --> 0.1314747 वर्ग मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
तापमान अंतराल: -105 केल्विन --> -105 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
शरीर की मोटाई: 2.92166 मीटर --> 2.92166 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
Qc = -(ko*As*ΔT/L) --> -(10.18*0.1314747*(-105)/2.92166)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
Qc = 48.1005
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
48.1005 वाट --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
48.1005 वाट <-- शरीर में ऊष्मा का प्रवाह
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई टीम सॉफ्टसविस्टा
सॉफ्टसविस्टा कार्यालय (पुणे), भारत
टीम सॉफ्टसविस्टा ने इस कैलकुलेटर और 600+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित हिमांशी शर्मा
भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), रायपुर
हिमांशी शर्मा ने इस कैलकुलेटर और 800+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

चालन, संवहन और विकिरण कैलक्युलेटर्स

ज्यामितीय व्यवस्था के कारण विकिरण द्वारा हीट एक्सचेंज
​ LaTeX ​ जाओ गर्मी का प्रवाह = उत्सर्जन*संकर अनुभागीय क्षेत्र*[Stefan-BoltZ]*आकार कारक*(सतह का तापमान 1^(4)-सतह का तापमान 2^(4))
फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण
​ LaTeX ​ जाओ शरीर में ऊष्मा का प्रवाह = -(पंख की ऊष्मीय चालकता*ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र*तापमान अंतराल/शरीर की मोटाई)
संवहनी प्रक्रियाएं हीट ट्रांसफर गुणांक
​ LaTeX ​ जाओ गर्मी का प्रवाह = ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*(सतह का तापमान-रिकवरी तापमान)
संवहन हीट ट्रांसफर में थर्मल प्रतिरोध
​ LaTeX ​ जाओ थर्मल रेज़िज़टेंस = 1/(उजागर सतह क्षेत्र*संवहनीय ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक)

ऊष्मा स्थानांतरण का मूल सिद्धांत कैलक्युलेटर्स

फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण
​ LaTeX ​ जाओ शरीर में ऊष्मा का प्रवाह = -(पंख की ऊष्मीय चालकता*ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र*तापमान अंतराल/शरीर की मोटाई)
न्यूटन के शीतलन का नियम
​ LaTeX ​ जाओ गर्मी का प्रवाह = ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*(सतह का तापमान-अभिलक्षणिक द्रव का तापमान)
गर्मी प्रवाह
​ LaTeX ​ जाओ गर्मी का प्रवाह = पंख की ऊष्मीय चालकता*कंडक्टर का तापमान/कंडक्टर की लंबाई
गर्मी का हस्तांतरण
​ LaTeX ​ जाओ शरीर में ऊष्मा का प्रवाह = थर्मल विभवांतर/थर्मल रेज़िज़टेंस

फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण सूत्र

​LaTeX ​जाओ
शरीर में ऊष्मा का प्रवाह = -(पंख की ऊष्मीय चालकता*ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र*तापमान अंतराल/शरीर की मोटाई)
Qc = -(ko*As*ΔT/L)

फूरियर का नियम बताएँ।

फूरियर के नियम में कहा गया है कि तापमान की नकारात्मक ढाल और गर्मी हस्तांतरण की समय दर उस ढाल के समकोण पर क्षेत्र के लिए आनुपातिक है जिसके माध्यम से गर्मी बहती है। फूरियर का नियम ऊष्मा चालन के नियम का दूसरा नाम है।

फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण की गणना कैसे करें?

फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया पंख की ऊष्मीय चालकता (ko), फिन की तापीय चालकता, फिन की ऊष्मा का संचालन करने की क्षमता का माप है, जो तापीय प्रणालियों में ऊष्मा स्थानांतरण दक्षता को बढ़ाती है। के रूप में, ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र (As), ऊष्मा प्रवाह का पृष्ठीय क्षेत्र वह कुल क्षेत्र है जिसके माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, जो तापीय प्रणालियों में चालन, संवहन और विकिरण प्रक्रियाओं की दक्षता को प्रभावित करती है। के रूप में, तापमान अंतराल (ΔT), तापमान अंतर दो बिंदुओं के बीच तापमान में परिवर्तन है, जो चालन, संवहन और विकिरण में ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। के रूप में & शरीर की मोटाई (L), शरीर की मोटाई किसी पदार्थ की मोटाई का माप है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों में उसकी तापीय चालकता और ऊष्मा स्थानांतरण गुणों को प्रभावित करती है। के रूप में डालें। कृपया फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण गणना

फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण कैलकुलेटर, शरीर में ऊष्मा का प्रवाह की गणना करने के लिए Heat Flow Through a Body = -(पंख की ऊष्मीय चालकता*ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र*तापमान अंतराल/शरीर की मोटाई) का उपयोग करता है। फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण Qc को फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा स्थानांतरण सूत्र को उस सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण की दर का वर्णन करता है, जो तापमान प्रवणता और पदार्थ की ऊष्मीय चालकता के समानुपाती होता है, तथा ऊष्मा प्रवाह की दिशा पर बल देता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 48.10976 = -(10.18*0.1314747*(-105)/2.92166). आप और अधिक फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है?
फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा स्थानांतरण सूत्र को उस सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण की दर का वर्णन करता है, जो तापमान प्रवणता और पदार्थ की ऊष्मीय चालकता के समानुपाती होता है, तथा ऊष्मा प्रवाह की दिशा पर बल देता है। है और इसे Qc = -(ko*As*ΔT/L) या Heat Flow Through a Body = -(पंख की ऊष्मीय चालकता*ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र*तापमान अंतराल/शरीर की मोटाई) के रूप में दर्शाया जाता है।
फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण की गणना कैसे करें?
फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण को फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा स्थानांतरण सूत्र को उस सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरण की दर का वर्णन करता है, जो तापमान प्रवणता और पदार्थ की ऊष्मीय चालकता के समानुपाती होता है, तथा ऊष्मा प्रवाह की दिशा पर बल देता है। Heat Flow Through a Body = -(पंख की ऊष्मीय चालकता*ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र*तापमान अंतराल/शरीर की मोटाई) Qc = -(ko*As*ΔT/L) के रूप में परिभाषित किया गया है। फूरियर के नियम के अनुसार ऊष्मा का स्थानांतरण की गणना करने के लिए, आपको पंख की ऊष्मीय चालकता (ko), ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र (As), तापमान अंतराल (ΔT) & शरीर की मोटाई (L) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको फिन की तापीय चालकता, फिन की ऊष्मा का संचालन करने की क्षमता का माप है, जो तापीय प्रणालियों में ऊष्मा स्थानांतरण दक्षता को बढ़ाती है।, ऊष्मा प्रवाह का पृष्ठीय क्षेत्र वह कुल क्षेत्र है जिसके माध्यम से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, जो तापीय प्रणालियों में चालन, संवहन और विकिरण प्रक्रियाओं की दक्षता को प्रभावित करती है।, तापमान अंतर दो बिंदुओं के बीच तापमान में परिवर्तन है, जो चालन, संवहन और विकिरण में ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। & शरीर की मोटाई किसी पदार्थ की मोटाई का माप है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों में उसकी तापीय चालकता और ऊष्मा स्थानांतरण गुणों को प्रभावित करती है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
शरीर में ऊष्मा का प्रवाह की गणना करने के कितने तरीके हैं?
शरीर में ऊष्मा का प्रवाह पंख की ऊष्मीय चालकता (ko), ऊष्मा प्रवाह का सतही क्षेत्र (As), तापमान अंतराल (ΔT) & शरीर की मोटाई (L) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 2 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • शरीर में ऊष्मा का प्रवाह = थर्मल विभवांतर/थर्मल रेज़िज़टेंस
  • शरीर में ऊष्मा का प्रवाह = थर्मल विभवांतर/थर्मल रेज़िज़टेंस
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