Numero di Fourier Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Numero di Fourier = (Diffusività termica*Tempo caratteristico)/(Dimensione caratteristica^2)
Fo = (α*𝜏c)/(s^2)
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Numero di Fourier - Il numero di Fourier è il rapporto tra la velocità di trasporto diffusivo o conduttivo e la velocità di stoccaggio della quantità, dove la quantità può essere calore o materia.
Diffusività termica - (Misurato in Metro quadro al secondo) - La diffusività termica è la conduttività termica divisa per la densità e la capacità termica specifica a pressione costante.
Tempo caratteristico - (Misurato in Secondo) - Il tempo caratteristico è una stima dell'ordine di grandezza della scala del tempo di reazione di un sistema.
Dimensione caratteristica - (Misurato in Metro) - La dimensione caratteristica è il rapporto tra il volume e l'area.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Diffusività termica: 5.58 Metro quadro al secondo --> 5.58 Metro quadro al secondo Nessuna conversione richiesta
Tempo caratteristico: 2.5 Secondo --> 2.5 Secondo Nessuna conversione richiesta
Dimensione caratteristica: 6.9 Metro --> 6.9 Metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Fo = (α*𝜏c)/(s^2) --> (5.58*2.5)/(6.9^2)
Valutare ... ...
Fo = 0.293005671077505
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.293005671077505 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.293005671077505 0.293006 <-- Numero di Fourier
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Ayush gupta
Scuola universitaria di tecnologia chimica-USCT (GGSIPU), Nuova Delhi
Ayush gupta ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!

Conduzione del calore in stato instabile Calcolatrici

Numero di Fourier usando il numero di Biot
​ LaTeX ​ Partire Numero di Fourier = (-1/(Numero Biot))*ln((Temperatura in qualsiasi momento T-Temperatura del fluido sfuso)/(Temperatura iniziale dell'oggetto-Temperatura del fluido sfuso))
Numero Biot usando il numero di Fourier
​ LaTeX ​ Partire Numero Biot = (-1/Numero di Fourier)*ln((Temperatura in qualsiasi momento T-Temperatura del fluido sfuso)/(Temperatura iniziale dell'oggetto-Temperatura del fluido sfuso))
Contenuto energetico interno iniziale del corpo in riferimento alla temperatura ambiente
​ LaTeX ​ Partire Contenuto energetico iniziale = Densità del corpo*Capacità termica specifica*Volume dell'oggetto*(Temperatura iniziale del solido-Temperatura ambiente)
Numero di Biot utilizzando il coefficiente di trasferimento di calore
​ LaTeX ​ Partire Numero Biot = (Coefficiente di scambio termico*Spessore della parete)/Conduttività termica

Corelazione dei numeri adimensionali Calcolatrici

Numero di Nusselt per flusso di transizione e irregolare in tubo circolare
​ LaTeX ​ Partire Numero di Nusselt = (Fattore di attrito Darcy/8)*(Numero di Reynolds-1000)*Numero di Prandtl/(1+12.7*((Fattore di attrito Darcy/8)^(0.5))*((Numero di Prandtl)^(2/3)-1))
Numero di Reynolds per tubi non circolari
​ LaTeX ​ Partire Numero di Reynolds = Densità*Velocità del fluido*Lunghezza caratteristica/Viscosità dinamica
Numero di Reynolds per tubi circolari
​ LaTeX ​ Partire Numero di Reynolds = Densità*Velocità del fluido*Diametro del tubo/Viscosità dinamica
Numero Prandtl
​ LaTeX ​ Partire Numero di Prandtl = Capacità termica specifica*Viscosità dinamica/Conduttività termica

Numero di Fourier Formula

​LaTeX ​Partire
Numero di Fourier = (Diffusività termica*Tempo caratteristico)/(Dimensione caratteristica^2)
Fo = (α*𝜏c)/(s^2)

Cos'è il trasferimento di calore in stato instabile?

Il trasferimento di calore allo stato instabile si riferisce al processo di trasferimento di calore in cui la temperatura di un sistema cambia nel tempo. Questo tipo di trasferimento di calore può avvenire in diverse forme, come conduzione, convezione e irraggiamento. Si verifica in vari sistemi, inclusi materiali solidi, fluidi e gas. La velocità di trasferimento del calore in uno stato instabile è direttamente proporzionale alla velocità di variazione della temperatura. Ciò significa che la velocità di trasferimento del calore non è costante e può variare nel tempo. È un aspetto importante nella progettazione e nell'ottimizzazione dei sistemi termici e la comprensione di questo processo è fondamentale in molte aree di ricerca, come la combustione, l'elettronica e l'aerospaziale.

Cos'è il modello a parametri concentrati?

Le temperature interne di alcuni corpi rimangono essenzialmente uniformi in ogni momento durante un processo di trasferimento di calore. La temperatura di tali corpi è solo una funzione del tempo, T = T(t). L'analisi del trasferimento di calore basata su questa idealizzazione è chiamata analisi del sistema concentrato.

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