Закон охлаждения Ньютона Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Поток горячего воздуха = Коэффициент теплопередачи*(Температура поверхности-Температура характеристической жидкости)
q = ht*(Tw-Tf)
В этой формуле используются 4 Переменные
Используемые переменные
Поток горячего воздуха - (Измеряется в Ватт на квадратный метр) - Тепловой поток – это скорость теплопередачи на единицу площади, перпендикулярную направлению теплового потока. Обозначается буквой «к».
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, по которой происходит передача тепла.
Температура поверхности - (Измеряется в Кельвин) - Температура поверхности — это температура на поверхности или вблизи нее. В частности, это может называться температурой приземного воздуха, то есть температурой воздуха у поверхности земли.
Температура характеристической жидкости - (Измеряется в Кельвин) - Температура характеристической жидкости — это температура жидкости, текущей по поверхности, благодаря которой происходит теплообмен между поверхностью и характеристической жидкостью.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Коэффициент теплопередачи: 2.59 Ватт на квадратный метр на кельвин --> 2.59 Ватт на квадратный метр на кельвин Конверсия не требуется
Температура поверхности: 305 Кельвин --> 305 Кельвин Конверсия не требуется
Температура характеристической жидкости: 275 Кельвин --> 275 Кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
q = ht*(Tw-Tf) --> 2.59*(305-275)
Оценка ... ...
q = 77.7
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
77.7 Ватт на квадратный метр --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
77.7 Ватт на квадратный метр <-- Поток горячего воздуха
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Османийский университет (ОУ), Хайдарабад
Кетаватх Шринатх создал этот калькулятор и еще 1000+!
Verifier Image
Офис Софтусвиста (Пуна), Индия
Команда Софтусвиста проверил этот калькулятор и еще 1100+!

Теплоотдача от протяженных поверхностей (ребер) Калькуляторы

Тепловыделение от ребра с изоляцией на конце
​ LaTeX ​ Идти Ребристая скорость теплопередачи = (sqrt((Периметр плавника*Коэффициент теплопередачи*Теплопроводность плавника*Площадь поперечного сечения)))*(Температура поверхности-Окружающая температура)*tanh((sqrt((Периметр плавника*Коэффициент теплопередачи)/(Теплопроводность плавника*Площадь поперечного сечения)))*Длина плавника)
Тепловыделение от бесконечно длинного ребра
​ LaTeX ​ Идти Ребристая скорость теплопередачи = ((Периметр плавника*Коэффициент теплопередачи*Теплопроводность плавника*Площадь поперечного сечения)^0.5)*(Температура поверхности-Окружающая температура)
Закон охлаждения Ньютона
​ LaTeX ​ Идти Поток горячего воздуха = Коэффициент теплопередачи*(Температура поверхности-Температура характеристической жидкости)
Число Био с использованием характеристической длины
​ LaTeX ​ Идти Био Номер = (Коэффициент теплопередачи*Характерная длина)/(Теплопроводность плавника)

Факторы термодинамики Калькуляторы

Средняя скорость газов
​ LaTeX ​ Идти Средняя скорость газа = sqrt((8*[R]*Температура газа А)/(pi*Молярная масса))
Молярная масса газа при средней скорости газа
​ LaTeX ​ Идти Молярная масса = (8*[R]*Температура газа А)/(pi*Средняя скорость газа^2)
Степень свободы при заданной равнораспределенной энергии
​ LaTeX ​ Идти Степень свободы = 2*Равнораспределенная энергия/([BoltZ]*Температура газа B)
абсолютная влажность
​ LaTeX ​ Идти Абсолютная влажность = Масса/Объем газа

Теплопередача от протяженных поверхностей (ребер), критическая толщина изоляции и тепловое сопротивление Калькуляторы

Число Био с использованием характеристической длины
​ LaTeX ​ Идти Био Номер = (Коэффициент теплопередачи*Характерная длина)/(Теплопроводность плавника)
Поправочная длина для цилиндрического ребра с неадиабатическим наконечником
​ LaTeX ​ Идти Длина коррекции для цилиндрического ребра = Длина плавника+(Диаметр цилиндрического ребра/4)
Поправочная длина для тонкого прямоугольного ребра с неадиабатическим наконечником
​ LaTeX ​ Идти Длина поправки для тонкого прямоугольного ребра = Длина плавника+(Толщина плавника/2)
Поправочная длина для квадратного ребра с неадиабатическим наконечником
​ LaTeX ​ Идти Длина коррекции для квадратного ребра = Длина плавника+(Ширина ребра/4)

Проводимость, конвекция и излучение Калькуляторы

Теплообмен излучением из-за геометрического расположения
​ LaTeX ​ Идти Теплопередача = Коэффициент излучения*Область*[Stefan-BoltZ]*Фактор формы*(Температура поверхности 1^(4)-Температура поверхности 2^(4))
Теплопередача по закону Фурье
​ LaTeX ​ Идти Тепловой поток через тело = -(Теплопроводность материала*Площадь поверхности теплового потока*Разница температур/Толщина корпуса)
Коэффициент теплоотдачи конвективных процессов
​ LaTeX ​ Идти Поток горячего воздуха = Коэффициент теплопередачи*(Температура поверхности-Температура восстановления)
Термическое сопротивление при конвекционной теплопередаче
​ LaTeX ​ Идти Термическое сопротивление = 1/(Открытая площадь поверхности*Коэффициент конвективной теплопередачи)

Основы теплопередачи Калькуляторы

Теплопередача по закону Фурье
​ LaTeX ​ Идти Тепловой поток через тело = -(Теплопроводность материала*Площадь поверхности теплового потока*Разница температур/Толщина корпуса)
Закон охлаждения Ньютона
​ LaTeX ​ Идти Поток горячего воздуха = Коэффициент теплопередачи*(Температура поверхности-Температура характеристической жидкости)
Поток горячего воздуха
​ LaTeX ​ Идти Поток горячего воздуха = Теплопроводность ребра*Температура проводника/Длина проводника
Теплопередача
​ LaTeX ​ Идти Скорость теплового потока = Разница температурных потенциалов/Термическое сопротивление

Закон охлаждения Ньютона формула

​LaTeX ​Идти
Поток горячего воздуха = Коэффициент теплопередачи*(Температура поверхности-Температура характеристической жидкости)
q = ht*(Tw-Tf)

Определите закон охлаждения Ньютона?

Закон охлаждения Ньютона описывает скорость, с которой подвергающееся воздействию тело изменяет температуру посредством излучения, которое приблизительно пропорционально разнице между температурой объекта и окружающей его среды, при условии, что разница небольшая.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!