Число Био с использованием коэффициента теплопередачи Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Био Номер = (Коэффициент теплопередачи*Толщина стены)/Теплопроводность
Bi = (h*𝓁)/k
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Био Номер - Число Био — безразмерная величина, представляющая собой отношение сопротивления внутренней проводимости к сопротивлению поверхностной конвекции.
Коэффициент теплопередачи - (Измеряется в Ватт на квадратный метр на кельвин) - Коэффициент теплопередачи – это количество тепла, передаваемое на единицу площади на кельвин. Таким образом, площадь включена в уравнение, поскольку она представляет собой площадь, на которой происходит передача тепла.
Толщина стены - (Измеряется в Метр) - Толщина стены относится к расстоянию между одной поверхностью вашей модели и ее противоположной чистой поверхностью. Толщина стенки определяется как минимальная толщина, которую должна иметь ваша модель в любой момент времени.
Теплопроводность - (Измеряется в Ватт на метр на К) - Теплопроводность — это скорость прохождения тепла через указанный материал, выраженная как количество тепловых потоков в единицу времени через единицу площади с температурным градиентом в один градус на единицу расстояния.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Коэффициент теплопередачи: 10 Ватт на квадратный метр на кельвин --> 10 Ватт на квадратный метр на кельвин Конверсия не требуется
Толщина стены: 4.98 Метр --> 4.98 Метр Конверсия не требуется
Теплопроводность: 2.15 Ватт на метр на К --> 2.15 Ватт на метр на К Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Bi = (h*𝓁)/k --> (10*4.98)/2.15
Оценка ... ...
Bi = 23.1627906976744
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
23.1627906976744 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
23.1627906976744 23.16279 <-- Био Номер
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Аюш Гупта
Университетская школа химических технологий-USCT (ГГСИПУ), Нью-Дели
Аюш Гупта создал этот калькулятор и еще 300+!
Verifier Image
Проверено Супаян банерджи
Национальный университет судебных наук (НУЖС), Калькутта
Супаян банерджи проверил этот калькулятор и еще 900+!

Нестационарное состояние теплопроводности Калькуляторы

Число Фурье с использованием числа Био
​ LaTeX ​ Идти Число Фурье = (-1/(Био Номер))*ln((Температура в любое время T-Температура основной жидкости)/(Начальная температура объекта-Температура основной жидкости))
Число Био с использованием числа Фурье
​ LaTeX ​ Идти Био Номер = (-1/Число Фурье)*ln((Температура в любое время T-Температура основной жидкости)/(Начальная температура объекта-Температура основной жидкости))
Начальное содержание внутренней энергии тела в зависимости от температуры окружающей среды
​ LaTeX ​ Идти Начальное содержание энергии = Плотность тела*Удельная теплоемкость*Объем объекта*(Начальная температура твердого тела-Температура окружающей среды)
Число Био с использованием коэффициента теплопередачи
​ LaTeX ​ Идти Био Номер = (Коэффициент теплопередачи*Толщина стены)/Теплопроводность

Число Био с использованием коэффициента теплопередачи формула

​LaTeX ​Идти
Био Номер = (Коэффициент теплопередачи*Толщина стены)/Теплопроводность
Bi = (h*𝓁)/k

Что такое нестационарный теплообмен?

Нестационарная теплопередача относится к процессу теплопередачи, при котором температура системы изменяется со временем. Этот тип теплопередачи может происходить в различных формах, таких как теплопроводность, конвекция и излучение. Это происходит в различных системах, включая твердые материалы, жидкости и газы. Скорость теплопередачи в нестационарном состоянии прямо пропорциональна скорости изменения температуры. Это означает, что скорость теплопередачи не постоянна и может изменяться во времени. Это важный аспект проектирования и оптимизации тепловых систем, и понимание этого процесса имеет решающее значение во многих областях исследований, таких как горение, электроника и аэрокосмическая промышленность.

Что такое модель с сосредоточенными параметрами?

Внутренние температуры некоторых тел остаются по существу постоянными в течение всего времени процесса теплопередачи. Температура таких тел зависит только от времени, T = T(t). Анализ теплопередачи, основанный на этой идеализации, называется анализом сосредоточенной системы.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!