Thermischer Widerstand bei Konvektionswärmeübertragung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Thermischer Widerstand = 1/(Freiliegende Oberfläche*Koeffizient der konvektiven Wärmeübertragung)
Rth = 1/(Aexpo*hconv)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Thermischer Widerstand - (Gemessen in kelvin / Watt) - Wärmewiderstand ist eine Wärmeeigenschaft und ein Maß für eine Temperaturdifferenz, durch die ein Objekt oder Material einem Wärmestrom widersteht.
Freiliegende Oberfläche - (Gemessen in Quadratmeter) - Die exponierte Oberfläche ist definiert als die Fläche, die dem Wärmefluss ausgesetzt ist.
Koeffizient der konvektiven Wärmeübertragung - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter pro Kelvin) - Der Koeffizient der konvektiven Wärmeübertragung kann als die Wärmemenge definiert werden, die für eine Einheit Temperaturdifferenz zwischen umgebendem Fluid und Einheit Fläche der Oberfläche in Einheit Zeit übertragen wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Freiliegende Oberfläche: 11.1 Quadratmeter --> 11.1 Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Koeffizient der konvektiven Wärmeübertragung: 20 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin --> 20 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Rth = 1/(Aexpo*hconv) --> 1/(11.1*20)
Auswerten ... ...
Rth = 0.0045045045045045
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0045045045045045 kelvin / Watt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0045045045045045 0.004505 kelvin / Watt <-- Thermischer Widerstand
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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Erstellt von Kethavath Srinath
Osmania Universität (OU), Hyderabad
Kethavath Srinath hat diesen Rechner und 1000+ weitere Rechner erstellt!
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Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

13 Wärme- und Stoffaustausch Taschenrechner

Wärmeübertragung durch Wärmeleitung an der Basis
​ Gehen Rate der konduktiven Wärmeübertragung = (Wärmeleitfähigkeit*Querschnittsfläche der Flosse*Umfang der Flosse*Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient)^0.5*(Basistemperatur-Umgebungstemperatur)
Wärmeaustausch durch Strahlung aufgrund geometrischer Anordnung
​ Gehen Wärmeübertragung = Emissionsgrad*Bereich*[Stefan-BoltZ]*Formfaktor*(Oberflächentemperatur 1^(4)-Oberflächentemperatur 2^(4))
Wärmeaustausch schwarzer Körper durch Strahlung
​ Gehen Wärmeübertragung = Emissionsgrad*[Stefan-BoltZ]*Bereich*(Oberflächentemperatur 1^(4)-Oberflächentemperatur 2^(4))
Wärmeübertragung nach dem Fourierschen Gesetz
​ Gehen Wärmefluss durch einen Körper = -(Wärmeleitfähigkeit des Materials*Oberfläche des Wärmeflusses*Temperaturunterschied/Dicke)
Eindimensionaler Wärmefluss
​ Gehen Wärmefluss = -Wärmeleitfähigkeit von Fin/Wandstärke*(Wandtemperatur 2-Wandtemperatur 1)
Nicht ideale Emission der Körperoberfläche
​ Gehen Reale Oberfläche Strahlungsemission der Oberfläche = Emissionsgrad*[Stefan-BoltZ]*Oberflächentemperatur^(4)
Newtons Gesetz der Abkühlung
​ Gehen Wärmefluss = Hitzeübertragungskoeffizient*(Oberflächentemperatur-Temperatur des charakteristischen Fluids)
Konvektive Prozesse Wärmeübertragungskoeffizient
​ Gehen Wärmefluss = Hitzeübertragungskoeffizient*(Oberflächentemperatur-Erholungstemperatur)
Wärmeleitfähigkeit bei kritischer Isolierdicke für Zylinder
​ Gehen Wärmeleitfähigkeit von Fin = Kritische Dicke der Isolierung*Wärmeübertragungskoeffizient an der Außenfläche
Durchmesser der runden Stabflosse bei gegebener Querschnittsfläche
​ Gehen Durchmesser der kreisförmigen Stange = sqrt((Querschnittsfläche*4)/pi)
Thermischer Widerstand bei Konvektionswärmeübertragung
​ Gehen Thermischer Widerstand = 1/(Freiliegende Oberfläche*Koeffizient der konvektiven Wärmeübertragung)
Kritische Isolierdicke für Zylinder
​ Gehen Kritische Dicke der Isolierung = Wärmeleitfähigkeit von Fin/Hitzeübertragungskoeffizient
Wärmeübertragung
​ Gehen Wärmestromrate = Thermische Potentialdifferenz/Wärmewiderstand

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)
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​ 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
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13 Leitung, Konvektion und Strahlung Taschenrechner

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​ Gehen Rate der konduktiven Wärmeübertragung = (Wärmeleitfähigkeit*Querschnittsfläche der Flosse*Umfang der Flosse*Konvektiver Wärmeübertragungskoeffizient)^0.5*(Basistemperatur-Umgebungstemperatur)
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​ Gehen Wärmeübertragung = Emissionsgrad*[Stefan-BoltZ]*Bereich*(Oberflächentemperatur 1^(4)-Oberflächentemperatur 2^(4))
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​ Gehen Wärmefluss = -Wärmeleitfähigkeit von Fin/Wandstärke*(Wandtemperatur 2-Wandtemperatur 1)
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​ Gehen Reale Oberfläche Strahlungsemission der Oberfläche = Emissionsgrad*[Stefan-BoltZ]*Oberflächentemperatur^(4)
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Wärmeleitfähigkeit bei kritischer Isolierdicke für Zylinder
​ Gehen Wärmeleitfähigkeit von Fin = Kritische Dicke der Isolierung*Wärmeübertragungskoeffizient an der Außenfläche
Wärmewiderstand bei der Leitung
​ Gehen Wärmewiderstand = (Dicke)/(Wärmeleitfähigkeit von Fin*Querschnittsfläche)
Thermischer Widerstand bei Konvektionswärmeübertragung
​ Gehen Thermischer Widerstand = 1/(Freiliegende Oberfläche*Koeffizient der konvektiven Wärmeübertragung)
Kritische Isolierdicke für Zylinder
​ Gehen Kritische Dicke der Isolierung = Wärmeleitfähigkeit von Fin/Hitzeübertragungskoeffizient
Wärmeübertragung
​ Gehen Wärmestromrate = Thermische Potentialdifferenz/Wärmewiderstand

Thermischer Widerstand bei Konvektionswärmeübertragung Formel

Thermischer Widerstand = 1/(Freiliegende Oberfläche*Koeffizient der konvektiven Wärmeübertragung)
Rth = 1/(Aexpo*hconv)

Was ist Konvektionswärmeübertragung?

Konvektive Wärmeübertragung, oft einfach als Konvektion bezeichnet, ist die Übertragung von Wärme von einem Ort zum anderen durch die Bewegung von Flüssigkeiten. Konvektion ist normalerweise die dominierende Form der Wärmeübertragung in Flüssigkeiten und Gasen. Obwohl die konvektive Wärmeübertragung häufig als eigenständige Methode der Wärmeübertragung diskutiert wird, umfasst sie die kombinierten Prozesse unbekannter Wärmeleitung (Wärmediffusion) und Advektion (Wärmeübertragung durch Flüssigkeitsmenge).

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