Interner Leitungswiderstand bei gegebener Biot-Nummer Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Interner Leitungswiderstand = Biot-Nummer*Oberflächenkonvektionswiderstand
Ri = Bi*Rsc
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Interner Leitungswiderstand - (Gemessen in kelvin / Watt) - Der innere Leitungswiderstand ist der Widerstand, den der Körper der Wärmeleitung entgegensetzt.
Biot-Nummer - Die Biot-Zahl ist eine dimensionslose Größe, die das Verhältnis des inneren Leitungswiderstands zum Oberflächenkonvektionswiderstand angibt.
Oberflächenkonvektionswiderstand - (Gemessen in kelvin / Watt) - Der Oberflächenkonvektionswiderstand ist der Widerstand, den die Oberfläche des Materials für die Wärmeübertragung durch Konvektion bietet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Biot-Nummer: 0.8 --> Keine Konvertierung erforderlich
Oberflächenkonvektionswiderstand: 5 kelvin / Watt --> 5 kelvin / Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ri = Bi*Rsc --> 0.8*5
Auswerten ... ...
Ri = 4
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
4 kelvin / Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
4 kelvin / Watt <-- Interner Leitungswiderstand
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institut für Technologie und Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Rajat Vishwakarma
Universitätsinstitut für Technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma hat diesen Rechner und 400+ weitere Rechner verifiziert!

20 Dimensionslose Gruppen Taschenrechner

Bingham-Nummer
​ Gehen Bingham-Nummer = (Scherstreckgrenze*Charakteristische Länge)/(Absolute Viskosität*Geschwindigkeit)
Viskose Kraft bei Grashofs-Nummer
​ Gehen Viskose Kraft = sqrt((Auftriebskraft*Trägheitskraft)/Grashof-Nummer)
Eckert-Zahl
​ Gehen Eckert-Zahl = (Fliessgeschwindigkeit)^2/(Spezifische Wärmekapazität*Temperaturunterschied)
Auftriebskraft bei grashof Nummer
​ Gehen Auftriebskraft = Grashof-Nummer*(Viskose Kraft^2)/Trägheitskraft
Stanton-Nummer mit Nusselt-Nummer und anderen dimensionslosen Gruppen
​ Gehen Stanton-Nummer = Nusselt-Nummer/(Reynolds Nummer*Prandtl-Zahl)
Nusselt-Nummer bei Stanton-Nummer und anderen dimensionslosen Gruppen
​ Gehen Nusselt-Nummer = Stanton-Nummer*Reynolds Nummer*Prandtl-Zahl
Stanton Nummer für Konvektion
​ Gehen Stanton-Nummer = Wandwärmeübertragungsrate/Wärmeübertragung durch Konvektion
Interner Leitungswiderstand bei gegebener Biot-Nummer
​ Gehen Interner Leitungswiderstand = Biot-Nummer*Oberflächenkonvektionswiderstand
Oberflächenkonvektionswiderstand
​ Gehen Oberflächenkonvektionswiderstand = Interner Leitungswiderstand/Biot-Nummer
Modifizierte Rayleigh-Nummer mit Bingham-Nummer
​ Gehen Modifizierte Rayleigh-Zahl = Rayleigh-Nummer/(1+Bingham-Nummer)
Wärmeleitfähigkeit bei Lewis-Zahl
​ Gehen Wärmeleitfähigkeit = Lewis-Nummer*Massendiffusivität
Reynolds-Zahl bei gegebener Trägheit und Viskositätskraft
​ Gehen Reynolds Nummer = Trägheitskraft/Viskose Kraft
Viskose Kraft bei Reynolds-Zahl
​ Gehen Viskose Kraft = Trägheitskraft/Reynolds Nummer
Rayleigh-Nummer
​ Gehen Rayleigh-Nummer = Grashof-Nummer*Prandtl-Zahl
Reynolds-Nummer mit Peclet-Nummer
​ Gehen Reynolds Nummer = Peclet-Nummer/Prandtl-Zahl
Prandtl-Nummer mit Peclet-Nummer
​ Gehen Prandtl-Zahl = Peclet-Nummer/Reynolds Nummer
Schwerkraft gegeben Froude-Nummer
​ Gehen Schwerkraft = Trägheitskraft/Froude-Nummer
Froude-Nummer
​ Gehen Froude-Nummer = Trägheitskraft/Schwerkraft
Druckkraft bei Euler-Nummer
​ Gehen Druckkraft = Euler-Zahl*Trägheitskraft
Euler-Zahl
​ Gehen Euler-Zahl = Druckkraft/Trägheitskraft

Interner Leitungswiderstand bei gegebener Biot-Nummer Formel

Interner Leitungswiderstand = Biot-Nummer*Oberflächenkonvektionswiderstand
Ri = Bi*Rsc

Was ist Konvektion?

Konvektion ist der Prozess der Wärmeübertragung durch die Massenbewegung von Molekülen in Flüssigkeiten wie Gasen und Flüssigkeiten. Die anfängliche Wärmeübertragung zwischen dem Objekt und dem Fluid erfolgt durch Wärmeleitung, aber die Massenwärmeübertragung erfolgt aufgrund der Bewegung des Fluids. Konvektion ist der Prozess der Wärmeübertragung in Flüssigkeiten durch die tatsächliche Bewegung der Materie. Es kommt in Flüssigkeiten und Gasen vor. Es kann natürlich oder erzwungen sein. Es handelt sich um eine Massenübertragung von Teilen der Flüssigkeit.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!