Temperatura de la superficie exterior de la tubería en sección cuadrada Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Temperatura de la superficie exterior = Temperatura de la superficie interior-(Tasa de flujo de calor*(1/(2*pi*Longitud))*((1/(Convección interior*Radio del cilindro))+((Longitud/Conductividad térmica)*ln((1.08*Lado de la plaza)/(2*Radio del cilindro)))+(pi/(2*Convección externa*Lado de la plaza))))
To = Ti-(Q*(1/(2*pi*L))*((1/(hi*R))+((L/k)*ln((1.08*a)/(2*R)))+(pi/(2*ho*a))))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 9 Variables
Constantes utilizadas
pi - La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
ln - El logaritmo natural, también conocido como logaritmo en base e, es la función inversa de la función exponencial natural., ln(Number)
Variables utilizadas
Temperatura de la superficie exterior - (Medido en Kelvin) - La temperatura de la superficie exterior es la temperatura en la superficie exterior de la pared (ya sea una pared plana, una pared cilíndrica o una pared esférica, etc.).
Temperatura de la superficie interior - (Medido en Kelvin) - La temperatura de la superficie interior es la temperatura en la superficie interior de la pared, ya sea una pared plana, una pared cilíndrica o una pared esférica, etc.
Tasa de flujo de calor - (Medido en Vatio) - La tasa de flujo de calor es la cantidad de calor que se transfiere por unidad de tiempo en algún material, generalmente medida en vatios. El calor es el flujo de energía térmica impulsado por el desequilibrio térmico.
Longitud - (Medido en Metro) - La longitud es la medida o extensión de algo de un extremo a otro.
Convección interior - (Medido en Vatio por metro cuadrado por Kelvin) - El coeficiente de transferencia de calor por convección interior es el coeficiente de transferencia de calor por convección en la superficie interior del cuerpo, objeto o pared, etc.
Radio del cilindro - (Medido en Metro) - El radio del cilindro es el radio de su base.
Conductividad térmica - (Medido en Vatio por metro por K) - La conductividad térmica es la tasa de calor que pasa a través de un material específico, expresada como la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo a través de una unidad de área con un gradiente de temperatura de un grado por unidad de distancia.
Lado de la plaza - (Medido en Metro) - El lado del cuadrado se define como la longitud de los lados del cuadrado. En el cuadrado los cuatro lados son iguales y los cuatro ángulos miden 90 grados.
Convección externa - (Medido en Vatio por metro cuadrado por Kelvin) - El coeficiente de transferencia de calor por convección externa es la constante de proporcionalidad entre el flujo de calor y la fuerza impulsora termodinámica para el flujo de calor en caso de transferencia de calor por convección.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Temperatura de la superficie interior: 302.094 Kelvin --> 302.094 Kelvin No se requiere conversión
Tasa de flujo de calor: 100 Vatio --> 100 Vatio No se requiere conversión
Longitud: 3 Metro --> 3 Metro No se requiere conversión
Convección interior: 12 Vatio por metro cuadrado por Kelvin --> 12 Vatio por metro cuadrado por Kelvin No se requiere conversión
Radio del cilindro: 1.5 Metro --> 1.5 Metro No se requiere conversión
Conductividad térmica: 10 Vatio por metro por K --> 10 Vatio por metro por K No se requiere conversión
Lado de la plaza: 8 Metro --> 8 Metro No se requiere conversión
Convección externa: 9 Vatio por metro cuadrado por Kelvin --> 9 Vatio por metro cuadrado por Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
To = Ti-(Q*(1/(2*pi*L))*((1/(hi*R))+((L/k)*ln((1.08*a)/(2*R)))+(pi/(2*ho*a)))) --> 302.094-(100*(1/(2*pi*3))*((1/(12*1.5))+((3/10)*ln((1.08*8)/(2*1.5)))+(pi/(2*9*8))))
Evaluar ... ...
To = 300.000002342481
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
300.000002342481 Kelvin --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
300.000002342481 300 Kelvin <-- Temperatura de la superficie exterior
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Ingeniería y Tecnología (VNRVJIET), Hyderabad
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Verificada por Rajat Vishwakarma
Instituto Universitario de Tecnología RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
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11 Otras formas Calculadoras

Temperatura de la superficie interior de la tubería con revestimiento excéntrico
​ Vamos Temperatura de la superficie interior del revestimiento excéntrico = (Tasa de flujo de calor retardado excéntrico*((1/(2*pi*Conductividad térmica de revestimiento excéntrico*Longitud del revestimiento excéntrico))*(ln((sqrt(((Radio 2+Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)+sqrt(((Radio 2-Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2))/(sqrt(((Radio 2+Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)-sqrt(((Radio 2-Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2))))))+Temperatura de la superficie exterior del revestimiento excéntrico
Temperatura de la superficie exterior de la tubería con revestimiento excéntrico
​ Vamos Temperatura de la superficie exterior del revestimiento excéntrico = Temperatura de la superficie interior del revestimiento excéntrico-(Tasa de flujo de calor retardado excéntrico*((1/(2*pi*Conductividad térmica de revestimiento excéntrico*Longitud del revestimiento excéntrico))*(ln((sqrt(((Radio 2+Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)+sqrt(((Radio 2-Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2))/(sqrt(((Radio 2+Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)-sqrt(((Radio 2-Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2))))))
Caudal de calor a través de la tubería con revestimiento excéntrico
​ Vamos Tasa de flujo de calor retardado excéntrico = (Temperatura de la superficie interior del revestimiento excéntrico-Temperatura de la superficie exterior del revestimiento excéntrico)/((1/(2*pi*Conductividad térmica de revestimiento excéntrico*Longitud del revestimiento excéntrico))*(ln((sqrt(((Radio 2+Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)+sqrt(((Radio 2-Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2))/(sqrt(((Radio 2+Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)-sqrt(((Radio 2-Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)))))
Conductividad térmica para tubería con revestimiento excéntrico
​ Vamos Conductividad térmica de revestimiento excéntrico = (Tasa de flujo de calor retardado excéntrico*(ln((sqrt(((Radio 2+Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)+sqrt(((Radio 2-Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2))/(sqrt(((Radio 2+Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)-sqrt(((Radio 2-Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)))))/(2*pi*Longitud del revestimiento excéntrico*(Temperatura de la superficie interior del revestimiento excéntrico-Temperatura de la superficie exterior del revestimiento excéntrico))
Longitud de tubería con revestimiento excéntrico
​ Vamos Longitud del revestimiento excéntrico = (Tasa de flujo de calor retardado excéntrico*(ln((sqrt(((Radio 2+Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)+sqrt(((Radio 2-Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2))/(sqrt(((Radio 2+Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)-sqrt(((Radio 2-Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)))))/(2*pi*Conductividad térmica de revestimiento excéntrico*(Temperatura de la superficie interior del revestimiento excéntrico-Temperatura de la superficie exterior del revestimiento excéntrico))
Resistencia térmica de tubería con revestimiento excéntrico
​ Vamos Resistencia térmica del revestimiento excéntrico = (1/(2*pi*Conductividad térmica de revestimiento excéntrico*Longitud del revestimiento excéntrico))*(ln((sqrt(((Radio 2+Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)+sqrt(((Radio 2-Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2))/(sqrt(((Radio 2+Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2)-sqrt(((Radio 2-Radio 1)^2)-Distancia entre centros de círculos excéntricos^2))))
Flujo de calor a través de la tubería en sección cuadrada
​ Vamos Tasa de flujo de calor = (Temperatura de la superficie interior-Temperatura de la superficie exterior)/((1/(2*pi*Longitud))*((1/(Convección interior*Radio del cilindro))+((Longitud/Conductividad térmica)*ln((1.08*Lado de la plaza)/(2*Radio del cilindro)))+(pi/(2*Convección externa*Lado de la plaza))))
Temperatura de la superficie interior de la tubería en sección cuadrada
​ Vamos Temperatura de la superficie interior = (Tasa de flujo de calor*(1/(2*pi*Longitud))*((1/(Convección interior*Radio del cilindro))+((Longitud/Conductividad térmica)*ln((1.08*Lado de la plaza)/(2*Radio del cilindro)))+(pi/(2*Convección externa*Lado de la plaza))))+Temperatura de la superficie exterior
Temperatura de la superficie exterior de la tubería en sección cuadrada
​ Vamos Temperatura de la superficie exterior = Temperatura de la superficie interior-(Tasa de flujo de calor*(1/(2*pi*Longitud))*((1/(Convección interior*Radio del cilindro))+((Longitud/Conductividad térmica)*ln((1.08*Lado de la plaza)/(2*Radio del cilindro)))+(pi/(2*Convección externa*Lado de la plaza))))
Resistencia Térmica para Tubería en Sección Cuadrada
​ Vamos Resistencia termica = (1/(2*pi*Longitud))*((1/(Convección interior*Radio del cilindro))+((Longitud/Conductividad térmica)*ln((1.08*Lado de la plaza)/(2*Radio del cilindro)))+(pi/(2*Convección externa*Lado de la plaza)))
Número promedio de Nusselt para fluidos plásticos de Bingham de un cilindro semicircular isotérmico
​ Vamos Número promedio de Nusselt = (1+(0.0023*Número de Prandtl modificado))^(-1.23)*((0.51)*((Número de Rayleigh modificado)^(0.25)))+Número de Nusselt

Temperatura de la superficie exterior de la tubería en sección cuadrada Fórmula

Temperatura de la superficie exterior = Temperatura de la superficie interior-(Tasa de flujo de calor*(1/(2*pi*Longitud))*((1/(Convección interior*Radio del cilindro))+((Longitud/Conductividad térmica)*ln((1.08*Lado de la plaza)/(2*Radio del cilindro)))+(pi/(2*Convección externa*Lado de la plaza))))
To = Ti-(Q*(1/(2*pi*L))*((1/(hi*R))+((L/k)*ln((1.08*a)/(2*R)))+(pi/(2*ho*a))))

¿Qué es la temperatura?

La temperatura es una cantidad física que expresa frío y calor. Es la manifestación de la energía térmica, presente en toda la materia, que es la fuente de la ocurrencia del calor, un flujo de energía cuando un cuerpo está en contacto con otro más frío o más caliente.

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