Gesamtwärmeübertragung basierend auf dem Wärmewiderstand Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Gesamtwärmeübertragung = Gesamttemperaturunterschied/Gesamtwärmewiderstand
qoverall = ΔTOverall/ΣRThermal
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Gesamtwärmeübertragung - (Gemessen in Watt) - Die Gesamtwärmeübertragung ist definiert als das Verhältnis der Gesamttemperaturänderung zum Gesamtwärmewiderstand.
Gesamttemperaturunterschied - (Gemessen in Kelvin) - Die Gesamttemperaturdifferenz ist definiert als die Differenz zwischen Endtemperatur und Anfangstemperatur.
Gesamtwärmewiderstand - (Gemessen in kelvin / Watt) - Der Gesamtwärmewiderstand ist eine Wärmeeigenschaft und ein Maß für die Temperaturdifferenz, mit der ein Objekt oder Material einem Wärmefluss Widerstand leistet.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Gesamttemperaturunterschied: 55 Kelvin --> 55 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Gesamtwärmewiderstand: 19.68 kelvin / Watt --> 19.68 kelvin / Watt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
qoverall = ΔTOverall/ΣRThermal --> 55/19.68
Auswerten ... ...
qoverall = 2.79471544715447
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
2.79471544715447 Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
2.79471544715447 2.794715 Watt <-- Gesamtwärmeübertragung
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Ayush gupta
Universitätsschule für chemische Technologie-USCT (GGSIPU), Neu-Delhi
Ayush gupta hat diesen Rechner und 300+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

13 Grundlagen der Wärmeübertragungsarten Taschenrechner

Thermischer Widerstand der sphärischen Wand
​ Gehen Wärmewiderstand einer Kugel ohne Konvektion = (Radius der 2. konzentrischen Kugel-Radius der ersten konzentrischen Kugel)/(4*pi*Wärmeleitfähigkeit*Radius der ersten konzentrischen Kugel*Radius der 2. konzentrischen Kugel)
Strahlungswärmewiderstand
​ Gehen Thermischer Widerstand = 1/(Emissionsgrad*[Stefan-BoltZ]*Grundfläche*(Oberflächentemperatur 1+Oberflächentemperatur 2)*(((Oberflächentemperatur 1)^2)+((Oberflächentemperatur 2)^2)))
Radiale Wärme, die durch den Zylinder fließt
​ Gehen Hitze = Wärmeleitfähigkeit*2*pi*Temperaturunterschied*Länge des Zylinders/(ln(Außenradius des Zylinders/Innenradius des Zylinders))
Strahlungswärmeübertragung
​ Gehen Hitze = [Stefan-BoltZ]*Körperoberfläche*Geometrischer Ansichtsfaktor*(Oberflächentemperatur 1^4-Oberflächentemperatur 2^4)
Wärmeübertragung durch ebene Wand oder Oberfläche
​ Gehen Wärmestromrate = -Wärmeleitfähigkeit*Querschnittsfläche*(Außentemperatur-Innentemperatur)/Breite der ebenen Fläche
Rate der konvektiven Wärmeübertragung
​ Gehen Wärmestromrate = Hitzeübertragungskoeffizient*Freiliegende Oberfläche*(Oberflächentemperatur-Umgebungslufttemperatur)
Gesamtemissionsleistung des strahlenden Körpers
​ Gehen Emissionsleistung pro Flächeneinheit = (Emissionsgrad*(Effektive Strahlungstemperatur)^4)*[Stefan-BoltZ]
Radiosität
​ Gehen Radiosität = Energieaustrittsfläche/(Körperoberfläche*Zeit in Sekunden)
Wärmeleitzahl
​ Gehen Wärmeleitzahl = Wärmeleitfähigkeit/(Dichte*Spezifische Wärmekapazität)
Thermischer Widerstand bei Konvektionswärmeübertragung
​ Gehen Thermischer Widerstand = 1/(Freiliegende Oberfläche*Koeffizient der konvektiven Wärmeübertragung)
Gesamtwärmeübertragung basierend auf dem Wärmewiderstand
​ Gehen Gesamtwärmeübertragung = Gesamttemperaturunterschied/Gesamtwärmewiderstand
Temperaturdifferenz unter Verwendung der thermischen Analogie zum Ohmschen Gesetz
​ Gehen Temperaturunterschied = Wärmestromrate*Thermischer Widerstand
Ohm'sches Gesetz
​ Gehen Stromspannung = Elektrischer Strom*Widerstand

Gesamtwärmeübertragung basierend auf dem Wärmewiderstand Formel

Gesamtwärmeübertragung = Gesamttemperaturunterschied/Gesamtwärmewiderstand
qoverall = ΔTOverall/ΣRThermal
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