न्यूटन के शीतलन का नियम उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
गर्मी का प्रवाह = ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*(सतह का तापमान-अभिलक्षणिक द्रव का तापमान)
q = ht*(Tw-Tf)
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
गर्मी का प्रवाह - (में मापा गया वाट प्रति वर्ग मीटर) - ऊष्मा प्रवाह प्रति इकाई क्षेत्र में ऊष्मीय ऊर्जा स्थानांतरण की दर है, जो यह दर्शाता है कि किसी निश्चित समय में किसी सतह से कितनी ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है।
ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक - (में मापा गया वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन) - ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक प्रति इकाई क्षेत्र प्रति केल्विन स्थानांतरित ऊष्मा है। इस प्रकार क्षेत्र को समीकरण में शामिल किया जाता है क्योंकि यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जिस पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है।
सतह का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - सतह का तापमान किसी सतह का तापमान है जो ऊष्मागतिक प्रक्रियाओं में चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से ऊष्मा हस्तांतरण को प्रभावित करता है।
अभिलक्षणिक द्रव का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - अभिलक्षणिक द्रव का तापमान, द्रव का विशिष्ट तापमान है जो चालन, संवहन और विकिरण अनुप्रयोगों में ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक: 13.2 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन --> 13.2 वाट प्रति वर्ग मीटर प्रति केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
सतह का तापमान: 305 केल्विन --> 305 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
अभिलक्षणिक द्रव का तापमान: 299.113636 केल्विन --> 299.113636 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
q = ht*(Tw-Tf) --> 13.2*(305-299.113636)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
q = 77.7000048000002
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
77.7000048000002 वाट प्रति वर्ग मीटर --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
77.7000048000002 77.7 वाट प्रति वर्ग मीटर <-- गर्मी का प्रवाह
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

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के द्वारा बनाई गई केतवथ श्रीनाथ
उस्मानिया विश्वविद्यालय (कहां), हैदराबाद
केतवथ श्रीनाथ ने इस कैलकुलेटर और 1000+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
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के द्वारा सत्यापित टीम सॉफ्टसविस्टा
सॉफ्टसविस्टा कार्यालय (पुणे), भारत
टीम सॉफ्टसविस्टा ने इस कैलकुलेटर और 1100+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

विस्तारित सतहों से गर्मी हस्तांतरण (पंख) कैलक्युलेटर्स

अंत टिप पर फिन इंसुलेटेड से गर्मी अपव्यय
​ LaTeX ​ जाओ फिन हीट ट्रांसफर रेट = (sqrt((फिन . की परिधि*गर्मी हस्तांतरण गुणांक*फिन की तापीय चालकता*संकर अनुभागीय क्षेत्र)))*(सतह तापमान-आसपास का तापमान)*tanh((sqrt((फिन . की परिधि*गर्मी हस्तांतरण गुणांक)/(फिन की तापीय चालकता*संकर अनुभागीय क्षेत्र)))*फिन की लंबाई)
असीम रूप से लंबे फिन से गर्मी अपव्यय
​ LaTeX ​ जाओ फिन हीट ट्रांसफर रेट = ((फिन . की परिधि*गर्मी हस्तांतरण गुणांक*फिन की तापीय चालकता*संकर अनुभागीय क्षेत्र)^0.5)*(सतह तापमान-आसपास का तापमान)
न्यूटन के शीतलन का नियम
​ LaTeX ​ जाओ गर्मी का प्रवाह = ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*(सतह का तापमान-अभिलक्षणिक द्रव का तापमान)
विशेषता लंबाई का उपयोग कर बायोट संख्या
​ LaTeX ​ जाओ बायोट संख्या = (गर्मी हस्तांतरण गुणांक*विशेषता लंबाई)/(फिन की तापीय चालकता)

ऊष्मप्रवैगिकी के कारक कैलक्युलेटर्स

गैसों की औसत गति
​ LaTeX ​ जाओ गैस की औसत गति = sqrt((8*[R]*गैस A का तापमान)/(pi*दाढ़ जन))
गैस की दाढ़ द्रव्यमान गैस की औसत गति दी गई
​ LaTeX ​ जाओ दाढ़ जन = (8*[R]*गैस A का तापमान)/(pi*गैस की औसत गति^2)
स्वतंत्रता की डिग्री दी गई समविभाजन ऊर्जा
​ LaTeX ​ जाओ स्वतंत्रता की डिग्री = 2*इक्विपार्टिशन ऊर्जा/([BoltZ]*गैस का तापमान बी)
निरपेक्ष आर्द्रता
​ LaTeX ​ जाओ पूर्ण आर्द्रता = वज़न/गैस का आयतन

विस्तारित सतहों (फिन्स) से हीट ट्रांसफर, इन्सुलेशन की गंभीर मोटाई और थर्मल प्रतिरोध कैलक्युलेटर्स

विशेषता लंबाई का उपयोग कर बायोट संख्या
​ LaTeX ​ जाओ बायोट संख्या = (गर्मी हस्तांतरण गुणांक*विशेषता लंबाई)/(फिन की तापीय चालकता)
गैर-एडियाबेटिक टिप के साथ बेलनाकार पंख के लिए सुधार लंबाई
​ LaTeX ​ जाओ बेलनाकार पंख के लिए सुधार लंबाई = फिन की लंबाई+(बेलनाकार फिन का व्यास/4)
गैर-एडियाबेटिक टिप के साथ पतले आयताकार पंख के लिए सुधार लंबाई
​ LaTeX ​ जाओ पतले आयताकार पंख के लिए सुधार लंबाई = फिन की लंबाई+(फिन . की मोटाई/2)
नॉन-एडियाबेटिक टिप के साथ स्क्वायर फिन के लिए सुधार लंबाई
​ LaTeX ​ जाओ स्क्वायर फिन के लिए सुधार लंबाई = फिन की लंबाई+(फिन की चौड़ाई/4)

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

न्यूटन के शीतलन का नियम सूत्र

​LaTeX ​जाओ
गर्मी का प्रवाह = ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*(सतह का तापमान-अभिलक्षणिक द्रव का तापमान)
q = ht*(Tw-Tf)

न्यूटन के शीतलन के नियम को परिभाषित करें?

न्यूटन के शीतलन के नियम उस दर का वर्णन करते हैं जिस पर एक उजागर शरीर विकिरण के माध्यम से तापमान बदलता है जो वस्तु के तापमान और उसके आसपास के अंतर के लगभग आनुपातिक है, बशर्ते अंतर छोटा हो

न्यूटन के शीतलन का नियम की गणना कैसे करें?

न्यूटन के शीतलन का नियम के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (ht), ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक प्रति इकाई क्षेत्र प्रति केल्विन स्थानांतरित ऊष्मा है। इस प्रकार क्षेत्र को समीकरण में शामिल किया जाता है क्योंकि यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जिस पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। के रूप में, सतह का तापमान (Tw), सतह का तापमान किसी सतह का तापमान है जो ऊष्मागतिक प्रक्रियाओं में चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से ऊष्मा हस्तांतरण को प्रभावित करता है। के रूप में & अभिलक्षणिक द्रव का तापमान (Tf), अभिलक्षणिक द्रव का तापमान, द्रव का विशिष्ट तापमान है जो चालन, संवहन और विकिरण अनुप्रयोगों में ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। के रूप में डालें। कृपया न्यूटन के शीतलन का नियम गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

न्यूटन के शीतलन का नियम गणना

न्यूटन के शीतलन का नियम कैलकुलेटर, गर्मी का प्रवाह की गणना करने के लिए Heat Flux = ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*(सतह का तापमान-अभिलक्षणिक द्रव का तापमान) का उपयोग करता है। न्यूटन के शीतलन का नियम q को न्यूटन के शीतलन नियम के सूत्र को एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उस दर का वर्णन करता है जिस पर एक खुला पिंड परिवेश के तापमान तक ठंडा हो जाता है, तथा तापमान अंतर और ऊष्मा स्थानांतरण दर के बीच संबंध पर जोर देता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ न्यूटन के शीतलन का नियम गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 77.70048 = 13.2*(305-299.113636). आप और अधिक न्यूटन के शीतलन का नियम उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

न्यूटन के शीतलन का नियम क्या है?
न्यूटन के शीतलन का नियम न्यूटन के शीतलन नियम के सूत्र को एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उस दर का वर्णन करता है जिस पर एक खुला पिंड परिवेश के तापमान तक ठंडा हो जाता है, तथा तापमान अंतर और ऊष्मा स्थानांतरण दर के बीच संबंध पर जोर देता है। है और इसे q = ht*(Tw-Tf) या Heat Flux = ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*(सतह का तापमान-अभिलक्षणिक द्रव का तापमान) के रूप में दर्शाया जाता है।
न्यूटन के शीतलन का नियम की गणना कैसे करें?
न्यूटन के शीतलन का नियम को न्यूटन के शीतलन नियम के सूत्र को एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उस दर का वर्णन करता है जिस पर एक खुला पिंड परिवेश के तापमान तक ठंडा हो जाता है, तथा तापमान अंतर और ऊष्मा स्थानांतरण दर के बीच संबंध पर जोर देता है। Heat Flux = ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*(सतह का तापमान-अभिलक्षणिक द्रव का तापमान) q = ht*(Tw-Tf) के रूप में परिभाषित किया गया है। न्यूटन के शीतलन का नियम की गणना करने के लिए, आपको ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (ht), सतह का तापमान (Tw) & अभिलक्षणिक द्रव का तापमान (Tf) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक प्रति इकाई क्षेत्र प्रति केल्विन स्थानांतरित ऊष्मा है। इस प्रकार क्षेत्र को समीकरण में शामिल किया जाता है क्योंकि यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जिस पर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है।, सतह का तापमान किसी सतह का तापमान है जो ऊष्मागतिक प्रक्रियाओं में चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से ऊष्मा हस्तांतरण को प्रभावित करता है। & अभिलक्षणिक द्रव का तापमान, द्रव का विशिष्ट तापमान है जो चालन, संवहन और विकिरण अनुप्रयोगों में ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
गर्मी का प्रवाह की गणना करने के कितने तरीके हैं?
गर्मी का प्रवाह ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक (ht), सतह का तापमान (Tw) & अभिलक्षणिक द्रव का तापमान (Tf) का उपयोग करता है। हम गणना करने के 3 अन्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -
  • गर्मी का प्रवाह = ऊष्मा स्थानांतरण गुणांक*(सतह का तापमान-रिकवरी तापमान)
  • गर्मी का प्रवाह = -पंख की ऊष्मीय चालकता/दीवार की मोटाई*(दीवार 2 का तापमान-दीवार 1 का तापमान)
  • गर्मी का प्रवाह = -पंख की ऊष्मीय चालकता/दीवार की मोटाई*(दीवार 2 का तापमान-दीवार 1 का तापमान)
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