De wet van afkoeling van Newton Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Warmtestroom = Warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Oppervlaktetemperatuur-Temperatuur van karakteristieke vloeistof)
q = ht*(Tw-Tf)
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Warmtestroom - (Gemeten in Watt per vierkante meter) - Warmtestroom is de warmteoverdrachtssnelheid per oppervlakte-eenheid loodrecht op de richting van de warmtestroom. Het wordt aangegeven met de letter "q".
Warmteoverdrachtscoëfficiënt - (Gemeten in Watt per vierkante meter per Kelvin) - De warmteoverdrachtscoëfficiënt is de warmte die wordt overgedragen per oppervlakte-eenheid per Kelvin. Het gebied wordt dus in de vergelijking opgenomen omdat dit het gebied vertegenwoordigt waarover de warmteoverdracht plaatsvindt.
Oppervlaktetemperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Oppervlaktetemperatuur is de temperatuur op of nabij een oppervlak. Concreet kan het verwijzen naar de oppervlakteluchttemperatuur, de temperatuur van de lucht nabij het aardoppervlak.
Temperatuur van karakteristieke vloeistof - (Gemeten in Kelvin) - De temperatuur van de karakteristieke vloeistof is de temperatuur van de vloeistof die over het oppervlak stroomt, waardoor warmteoverdracht plaatsvindt tussen het oppervlak en de karakteristieke vloeistof.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Warmteoverdrachtscoëfficiënt: 2.59 Watt per vierkante meter per Kelvin --> 2.59 Watt per vierkante meter per Kelvin Geen conversie vereist
Oppervlaktetemperatuur: 305 Kelvin --> 305 Kelvin Geen conversie vereist
Temperatuur van karakteristieke vloeistof: 275 Kelvin --> 275 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
q = ht*(Tw-Tf) --> 2.59*(305-275)
Evalueren ... ...
q = 77.7
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
77.7 Watt per vierkante meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
77.7 Watt per vierkante meter <-- Warmtestroom
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Kethavath Srinath
Osmania Universiteit (OE), Hyderabad
Kethavath Srinath heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1000+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), India
Team Softusvista heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1100+ rekenmachines!

Warmteoverdracht van vergrote oppervlakken (vinnen) Rekenmachines

Warmteafvoer van vin geïsoleerd aan eindpunt
​ Gaan Fin warmteoverdrachtssnelheid = (sqrt((Omtrek van Fin*Warmteoverdrachtscoëfficiënt*Thermische geleidbaarheid van Fin*Dwarsdoorsnedegebied)))*(Oppervlaktetemperatuur-Omgevingstemperatuur)*tanh((sqrt((Omtrek van Fin*Warmteoverdrachtscoëfficiënt)/(Thermische geleidbaarheid van Fin*Dwarsdoorsnedegebied)))*Lengte van Fin)
Warmteafvoer van oneindig lange Fin
​ Gaan Fin warmteoverdrachtssnelheid = ((Omtrek van Fin*Warmteoverdrachtscoëfficiënt*Thermische geleidbaarheid van Fin*Dwarsdoorsnedegebied)^0.5)*(Oppervlaktetemperatuur-Omgevingstemperatuur)
De wet van afkoeling van Newton
​ Gaan Warmtestroom = Warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Oppervlaktetemperatuur-Temperatuur van karakteristieke vloeistof)
Biot-nummer met karakteristieke lengte
​ Gaan Biot-nummer = (Warmteoverdrachtscoëfficiënt*Karakteristieke lengte)/(Thermische geleidbaarheid van Fin)

Factoren van de thermodynamica Rekenmachines

Gemiddelde snelheid van gassen
​ Gaan Gemiddelde gassnelheid = sqrt((8*[R]*Temperatuur van gas A)/(pi*Molaire massa))
Molaire massa van gas gegeven gemiddelde snelheid van gas
​ Gaan Molaire massa = (8*[R]*Temperatuur van gas A)/(pi*Gemiddelde gassnelheid^2)
Vrijheidsgraad gegeven Equipartition Energy
​ Gaan Graad van vrijheid = 2*Equipartitie Energie/([BoltZ]*Temperatuur van gas B)
absolute vochtigheid
​ Gaan Absolute vochtigheid = Gewicht/Gasvolume

Warmteoverdracht van verlengde oppervlakken (vinnen), kritieke isolatiedikte en thermische weerstand Rekenmachines

Biot-nummer met karakteristieke lengte
​ Gaan Biot-nummer = (Warmteoverdrachtscoëfficiënt*Karakteristieke lengte)/(Thermische geleidbaarheid van Fin)
Correctielengte voor cilindrische vin met niet-adiabatische tip
​ Gaan Correctielengte voor cilindrische vin = Lengte van Fin+(Diameter van cilindrische vin/4)
Correctielengte voor dunne rechthoekige vin met niet-adiabatische punt
​ Gaan Correctielengte voor dunne rechthoekige vin = Lengte van Fin+(Dikte van Fin/2)
Correctielengte voor vierkante vin met niet-adiabatische tip
​ Gaan Correctielengte voor vierkante vin = Lengte van Fin+(Breedte van Fin/4)

Geleiding, convectie en straling Rekenmachines

Warmte-uitwisseling door straling als gevolg van geometrische opstelling
​ Gaan Warmteoverdracht = Emissiviteit*Gebied*[Stefan-BoltZ]*Vormfactor*(Temperatuur van oppervlak 1^(4)-Temperatuur van oppervlak 2^(4))
Warmteoverdracht volgens de wet van Fourier
​ Gaan Warmtestroom door een lichaam = -(Thermische geleidbaarheid van materiaal*Oppervlakte van warmtestroom*Temperatuur verschil/Dikte van het lichaam)
Convectieve processen Warmteoverdrachtscoëfficiënt
​ Gaan Warmtestroom = Warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Oppervlaktetemperatuur-Hersteltemperatuur)
Thermische weerstand bij convectiewarmteoverdracht
​ Gaan Thermische weerstand = 1/(Blootgesteld oppervlak*Coëfficiënt van convectieve warmteoverdracht)

Fundamenteel van warmteoverdracht Rekenmachines

Warmteoverdracht volgens de wet van Fourier
​ Gaan Warmtestroom door een lichaam = -(Thermische geleidbaarheid van materiaal*Oppervlakte van warmtestroom*Temperatuur verschil/Dikte van het lichaam)
De wet van afkoeling van Newton
​ Gaan Warmtestroom = Warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Oppervlaktetemperatuur-Temperatuur van karakteristieke vloeistof)
Warmtestroom
​ Gaan Warmtestroom = Thermische geleidbaarheid van Fin*Temperatuur van de geleider/Lengte van de geleider
Warmteoverdracht
​ Gaan Warmtestroomsnelheid = Thermisch potentiaalverschil/Thermische weerstand

De wet van afkoeling van Newton Formule

Warmtestroom = Warmteoverdrachtscoëfficiënt*(Oppervlaktetemperatuur-Temperatuur van karakteristieke vloeistof)
q = ht*(Tw-Tf)

Definieer Newton's wet van afkoeling?

De wet van afkoeling van Newton beschrijft de snelheid waarmee een blootgesteld lichaam van temperatuur verandert door straling, die ongeveer evenredig is met het verschil tussen de temperatuur van het object en zijn omgeving, op voorwaarde dat het verschil klein is.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!