Prawo chłodzenia Newtona Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Strumień ciepła = Współczynnik przenikania ciepła*(Temperatura powierzchni-Temperatura charakterystycznego płynu)
q = ht*(Tw-Tf)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Strumień ciepła - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy) - Strumień ciepła to szybkość przekazywania energii cieplnej na jednostkę powierzchni, wskazująca, ile ciepła przepływa przez powierzchnię w danym czasie.
Współczynnik przenikania ciepła - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Współczynnik przenikania ciepła to ciepło przenoszone na jednostkę powierzchni na kelwin. Zatem powierzchnia jest uwzględniona w równaniu, ponieważ reprezentuje obszar, na którym następuje przenikanie ciepła.
Temperatura powierzchni - (Mierzone w kelwin) - Temperatura powierzchni to temperatura na powierzchni lub w jej pobliżu. Dokładniej, może odnosić się do temperatury powietrza powierzchniowego, temperatury powietrza w pobliżu powierzchni ziemi.
Temperatura charakterystycznego płynu - (Mierzone w kelwin) - Temperatura charakterystycznej cieczy to temperatura cieczy przepływającej przez powierzchnię, dzięki której następuje wymiana ciepła pomiędzy powierzchnią a cieczą charakterystyczną.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik przenikania ciepła: 13.2 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> 13.2 Wat na metr kwadratowy na kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura powierzchni: 305 kelwin --> 305 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura charakterystycznego płynu: 299.113636 kelwin --> 299.113636 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
q = ht*(Tw-Tf) --> 13.2*(305-299.113636)
Ocenianie ... ...
q = 77.7000048000002
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
77.7000048000002 Wat na metr kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
77.7000048000002 77.7 Wat na metr kwadratowy <-- Strumień ciepła
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Kethavath Srinath
Uniwersytet Osmański (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath utworzył ten kalkulator i 1000+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

Przenoszenie ciepła z rozszerzonych powierzchni (żeber) Kalkulatory

Rozpraszanie ciepła z izolowanego żebra na końcówce
​ LaTeX ​ Iść Szybkość przenikania ciepła żeber = (sqrt((Obwód Fin*Współczynnik przenikania ciepła*Przewodność cieplna Fin*Powierzchnia przekroju)))*(Temperatura na powierzchni-Temperatura otoczenia)*tanh((sqrt((Obwód Fin*Współczynnik przenikania ciepła)/(Przewodność cieplna Fin*Powierzchnia przekroju)))*Długość Fin)
Rozpraszanie ciepła z nieskończenie długiego Fin
​ LaTeX ​ Iść Szybkość przenikania ciepła żeber = ((Obwód Fin*Współczynnik przenikania ciepła*Przewodność cieplna Fin*Powierzchnia przekroju)^0.5)*(Temperatura na powierzchni-Temperatura otoczenia)
Prawo chłodzenia Newtona
​ Iść Strumień ciepła = Współczynnik przenikania ciepła*(Temperatura powierzchni-Temperatura charakterystycznego płynu)
Numer Biot przy użyciu długości charakterystycznej
​ LaTeX ​ Iść Numer Biota = (Współczynnik przenikania ciepła*Charakterystyczna długość)/(Przewodność cieplna Fin)

Czynniki termodynamiki Kalkulatory

Średnia prędkość gazów
​ Iść Średnia prędkość gazu = sqrt((8*[R]*Temperatura gazu A)/(pi*Masa molowa))
Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości gazu
​ Iść Masa molowa = (8*[R]*Temperatura gazu A)/(pi*Średnia prędkość gazu^2)
Stopień swobody przy ekwipartycji energii
​ Iść Stopień swobody = 2*Ekwipartycja energii/([BoltZ]*Temperatura gazu B)
wilgotność bezwzględna
​ Iść Wilgotność bezwzględna = Waga/Objętość gazu

Przenikanie ciepła z rozszerzonych powierzchni (żeber), krytycznej grubości izolacji i oporu cieplnego Kalkulatory

Numer Biot przy użyciu długości charakterystycznej
​ LaTeX ​ Iść Numer Biota = (Współczynnik przenikania ciepła*Charakterystyczna długość)/(Przewodność cieplna Fin)
Korekta długości dla żebra cylindrycznego z końcówką nieadiabatyczną
​ LaTeX ​ Iść Korekta długości dla płetwy cylindrycznej = Długość Fin+(Średnica cylindrycznego Fin/4)
Korekta długości dla cienkiej prostokątnej płetwy z końcówką nieadiabatyczną
​ LaTeX ​ Iść Długość korekty dla cienkiej prostokątnej płetwy = Długość Fin+(Grubość Fin/2)
Korekta długości dla płetwy kwadratowej z końcówką nieadiabatyczną
​ LaTeX ​ Iść Korekta długości dla kwadratowej płetwy = Długość Fin+(Szerokość Fin/4)

Przewodnictwo, konwekcja i promieniowanie Kalkulatory

Wymiana ciepła przez promieniowanie z powodu układu geometrycznego
​ Iść Strumień ciepła = Emisyjność*Powierzchnia przekroju poprzecznego*[Stefan-BoltZ]*Współczynnik kształtu*(Temperatura powierzchni 1^(4)-Temperatura powierzchni 2^(4))
Przenikanie ciepła zgodnie z prawem Fouriera
​ Iść Przepływ ciepła przez ciało = -(Przewodność cieplna żebra*Powierzchnia przepływu ciepła*Różnica temperatur/Grubość ciała)
Procesy konwekcyjne Współczynnik przenikania ciepła
​ Iść Strumień ciepła = Współczynnik przenikania ciepła*(Temperatura powierzchni-Temperatura odzyskiwania)
Opór cieplny w konwekcyjnym przenoszeniu ciepła
​ Iść Opór cieplny = 1/(Powierzchnia odsłonięta*Współczynnik konwekcyjnego przenoszenia ciepła)

Podstawy wymiany ciepła Kalkulatory

Przenikanie ciepła zgodnie z prawem Fouriera
​ Iść Przepływ ciepła przez ciało = -(Przewodność cieplna żebra*Powierzchnia przepływu ciepła*Różnica temperatur/Grubość ciała)
Prawo chłodzenia Newtona
​ Iść Strumień ciepła = Współczynnik przenikania ciepła*(Temperatura powierzchni-Temperatura charakterystycznego płynu)
Strumień ciepła
​ LaTeX ​ Iść Strumień ciepła = Przewodność cieplna Fin*Temperatura przewodnika/Długość przewodu
Przenikanie ciepła
​ Iść Przepływ ciepła przez ciało = Różnica potencjałów cieplnych/Opór cieplny

Prawo chłodzenia Newtona Formułę

​Iść
Strumień ciepła = Współczynnik przenikania ciepła*(Temperatura powierzchni-Temperatura charakterystycznego płynu)
q = ht*(Tw-Tf)

Zdefiniuj prawo chłodzenia Newtona?

Prawo chłodzenia Newtona opisuje szybkość, z jaką narażone ciało zmienia temperaturę poprzez promieniowanie, które jest w przybliżeniu proporcjonalne do różnicy między temperaturą obiektu a jego otoczeniem, pod warunkiem, że różnica jest niewielka

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!