Diámetro de varilla Aleta circular dada Área de sección transversal Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Diámetro de varilla circular = sqrt((área de la sección transversal*4)/pi)
drod = sqrt((Aflow*4)/pi)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 2 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
sqrt - Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado., sqrt(Number)
Variables utilizadas
Diámetro de varilla circular - (Medido en Metro) - El diámetro de la varilla circular es la distancia entre dos puntos de la circunferencia de la varilla, que pasan por el centro de la varilla.
área de la sección transversal - (Medido en Metro cuadrado) - El área de la sección transversal, que es perpendicular a la trayectoria del flujo de calor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
área de la sección transversal: 41 Metro cuadrado --> 41 Metro cuadrado No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
drod = sqrt((Aflow*4)/pi) --> sqrt((41*4)/pi)
Evaluar ... ...
drod = 7.22515199384357
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
7.22515199384357 Metro --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
7.22515199384357 7.225152 Metro <-- Diámetro de varilla circular
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Anshika Arya
Instituto Nacional de Tecnología (LIENDRE), Hamirpur
¡Anshika Arya ha creado esta calculadora y 2000+ más calculadoras!
Verificada por Rushi Shah
Facultad de Ingeniería KJ Somaiya (KJ Somaiya), Mumbai
¡Rushi Shah ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

13 Transferencia de calor y masa Calculadoras

Transferencia de calor por conducción en la base
Vamos Tasa de transferencia de calor conductivo = (Conductividad térmica*Área transversal de la aleta*Perímetro de la aleta*Coeficiente de transferencia de calor por convección)^0.5*(Temperatura básica-Temperatura ambiente)
Intercambio de calor por radiación debido a la disposición geométrica
Vamos Transferencia de calor = emisividad*Área*[Stefan-BoltZ]*Factor de forma*(Temperatura de la superficie 1^(4)-Temperatura de la superficie 2^(4))
Intercambio de calor de cuerpos negros por radiación
Vamos Transferencia de calor = emisividad*[Stefan-BoltZ]*Área*(Temperatura de la superficie 1^(4)-Temperatura de la superficie 2^(4))
Transferencia de calor según la ley de Fourier
Vamos Flujo de calor a través de un cuerpo = -(Conductividad térmica del material*Área de superficie del flujo de calor*Diferencia de temperatura/Espesor)
Flujo de calor unidimensional
Vamos Flujo de calor = -Conductividad térmica de la aleta/Espesor de pared*(Temperatura de la pared 2-Temperatura de la pared 1)
Ley de enfriamiento de Newton
Vamos Flujo de calor = Coeficiente de transferencia de calor*(Temperatura de la superficie-Temperatura del fluido característico)
Emitancia de la superficie del cuerpo no ideal
Vamos Emitancia de superficie radiante de superficie real = emisividad*[Stefan-BoltZ]*Temperatura de la superficie^(4)
Procesos Convectivos Coeficiente de Transferencia de Calor
Vamos Flujo de calor = Coeficiente de transferencia de calor*(Temperatura de la superficie-Temperatura de recuperación)
Conductividad térmica dado el espesor crítico de aislamiento para cilindros
Vamos Conductividad térmica de la aleta = Espesor crítico de aislamiento*Coeficiente de transferencia de calor en la superficie exterior
Diámetro de varilla Aleta circular dada Área de sección transversal
Vamos Diámetro de varilla circular = sqrt((área de la sección transversal*4)/pi)
Resistencia Térmica en la Transferencia de Calor por Convección
Vamos Resistencia termica = 1/(Área de superficie expuesta*Coeficiente de transferencia de calor por convección)
Espesor crítico de aislamiento para cilindros
Vamos Espesor crítico de aislamiento = Conductividad térmica de la aleta/Coeficiente de transferencia de calor
Transferencia de calor
Vamos Tasa de flujo de calor = Diferencia de potencial térmico/Resistencia termica

5 Transferencia de calor y psicrometría Calculadoras

Humedad absoluta del aire a la temperatura inicial del aire
Vamos Humedad absoluta del aire (tg) = (((Coeficiente de transferencia de calor en fase líquida*(Temperatura interior-Temperatura de la capa líquida))-Coeficiente de transferencia de calor en fase gaseosa*(Temperatura del gas a granel-Temperatura interior))/(Coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa*Entalpía de evaporación))+Humedad Absoluta (ti)
Número de biot utilizando longitud característica
Vamos Número de biota = (Coeficiente de transferencia de calor*Longitud característica)/(Conductividad térmica de la aleta)
Flujo de calor
Vamos Flujo de calor = Conductividad térmica de la aleta*Temperatura del conductor/Longitud del conductor
Diámetro de varilla Aleta circular dada Área de sección transversal
Vamos Diámetro de varilla circular = sqrt((área de la sección transversal*4)/pi)
Longitud característica para sistema agrupado
Vamos Longitud característica = (Volumen)/(Área)

Diámetro de varilla Aleta circular dada Área de sección transversal Fórmula

Diámetro de varilla circular = sqrt((área de la sección transversal*4)/pi)
drod = sqrt((Aflow*4)/pi)

¿Qué es el flujo de calor en estado estable?

La conducción en estado estacionario es la forma de conducción que ocurre cuando las diferencias de temperatura que impulsan la conducción son constantes, de modo que (después de un tiempo de equilibrio), la distribución espacial de temperaturas (campo de temperatura) en el objeto conductor no cambia en absoluto. más lejos.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!