Condutividade térmica efetiva Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Condutividade Térmica Efetiva = (Transferência de calor entre esferas concêntricas*(Raio Externo-Raio Interno))/(4*pi*Raio Interno*Raio Externo*Diferença de temperatura)
kEff = (Qs*(r2-r1))/(4*pi*r1*r2*ΔT)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variáveis Usadas
Condutividade Térmica Efetiva - (Medido em Watt por Metro por K) - A condutividade térmica efetiva é a taxa de transferência de calor através de uma unidade de espessura do material por unidade de área por unidade de diferença de temperatura.
Transferência de calor entre esferas concêntricas - (Medido em Watt) - A transferência de calor entre esferas concêntricas é definida como o movimento de calor através da fronteira do sistema devido a uma diferença de temperatura entre o sistema e seu entorno.
Raio Externo - (Medido em Metro) - Raio Externo é uma linha reta do centro até a circunferência externa de um círculo ou esfera.
Raio Interno - (Medido em Metro) - Raio Interno é uma linha reta do centro até a circunferência interna de um círculo ou esfera.
Diferença de temperatura - (Medido em Kelvin) - A diferença de temperatura é a medida do calor ou do frio de um objeto.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Transferência de calor entre esferas concêntricas: 2 Watt --> 2 Watt Nenhuma conversão necessária
Raio Externo: 0.02 Metro --> 0.02 Metro Nenhuma conversão necessária
Raio Interno: 0.01 Metro --> 0.01 Metro Nenhuma conversão necessária
Diferença de temperatura: 29 Kelvin --> 29 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
kEff = (Qs*(r2-r1))/(4*pi*r1*r2*ΔT) --> (2*(0.02-0.01))/(4*pi*0.01*0.02*29)
Avaliando ... ...
kEff = 0.274405074296371
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.274405074296371 Watt por Metro por K --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.274405074296371 0.274405 Watt por Metro por K <-- Condutividade Térmica Efetiva
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Nishan Poojary
Instituto Shri Madhwa Vadiraja de Tecnologia e Gestão (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary criou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitário de Tecnologia RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma verificou esta calculadora e mais 400+ calculadoras!

Condutividade Térmica Eficaz e Transferência de Calor Calculadoras

Transferência de calor entre esferas concêntricas, dados os dois diâmetros
​ LaTeX ​ Vai Transferência de calor entre esferas concêntricas = (Condutividade Térmica Efetiva*pi*(Temperatura interna-Temperatura exterior))*((Diâmetro externo*Diâmetro interno)/Comprimento)
Transferência de calor por unidade de comprimento para espaço anular entre cilindros concêntricos
​ LaTeX ​ Vai Transferência de calor por unidade de comprimento = ((2*pi*Condutividade Térmica Efetiva)/(ln(Diâmetro externo/Diâmetro interno)))*(Temperatura interna-Temperatura exterior)
Condutividade térmica efetiva para o espaço anular entre os cilindros concêntricos
​ LaTeX ​ Vai Condutividade Térmica Efetiva = Transferência de calor por unidade de comprimento*((ln(Diâmetro externo/Diâmetro interno))/(2*pi)*(Temperatura interna-Temperatura exterior))
Condutividade térmica efetiva dado o número de Prandtl
​ LaTeX ​ Vai Condutividade Térmica Efetiva = 0.386*Condutividade Térmica do Líquido*(((Número Prandtl)/(0.861+Número Prandtl))^0.25)*(Número Rayleigh baseado na turbulência)^0.25

Condutividade térmica efetiva Fórmula

​LaTeX ​Vai
Condutividade Térmica Efetiva = (Transferência de calor entre esferas concêntricas*(Raio Externo-Raio Interno))/(4*pi*Raio Interno*Raio Externo*Diferença de temperatura)
kEff = (Qs*(r2-r1))/(4*pi*r1*r2*ΔT)

O que é convecção

Convecção é o processo de transferência de calor pelo movimento em massa de moléculas dentro de fluidos, como gases e líquidos. A transferência de calor inicial entre o objeto e o fluido ocorre por condução, mas a transferência de calor em massa ocorre devido ao movimento do fluido. Convecção é o processo de transferência de calor em fluidos pelo movimento real da matéria. Acontece em líquidos e gases. Pode ser natural ou forçado. Envolve uma transferência em massa de porções do fluido.

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