Resistencia Térmica a la Radiación Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Resistencia térmica del flujo de calor = 1/(emisividad*[Stefan-BoltZ]*Área de la base*(Temperatura de la superficie 1+Temperatura de la superficie 2)*(((Temperatura de la superficie 1)^2)+((Temperatura de la superficie 2)^2)))
Rh = 1/(ε*[Stefan-BoltZ]*Abase*(T1+T2)*(((T1)^2)+((T2)^2)))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilizadas
[Stefan-BoltZ] - Stefan Boltzmann Constante Valor tomado como 5.670367E-8
Variables utilizadas
Resistencia térmica del flujo de calor - (Medido en kelvin/vatio) - La resistencia térmica al flujo de calor es una propiedad del calor y una medida de una diferencia de temperatura por la cual un objeto o material resiste un flujo de calor.
emisividad - La emisividad es la capacidad de un objeto para emitir energía infrarroja. La emisividad puede tener un valor de 0 (espejo brillante) a 1,0 (cuerpo negro). La mayoría de las superficies orgánicas u oxidadas tienen una emisividad cercana a 0,95.
Área de la base - (Medido en Metro cuadrado) - El área de la base se refiere al área de una de las bases de una figura sólida.
Temperatura de la superficie 1 - (Medido en Kelvin) - La temperatura de la superficie 1 es la temperatura de la primera superficie.
Temperatura de la superficie 2 - (Medido en Kelvin) - La temperatura de la superficie 2 es la temperatura de la segunda superficie.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
emisividad: 0.95 --> No se requiere conversión
Área de la base: 9 Metro cuadrado --> 9 Metro cuadrado No se requiere conversión
Temperatura de la superficie 1: 503 Kelvin --> 503 Kelvin No se requiere conversión
Temperatura de la superficie 2: 293 Kelvin --> 293 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Rh = 1/(ε*[Stefan-BoltZ]*Abase*(T1+T2)*(((T1)^2)+((T2)^2))) --> 1/(0.95*[Stefan-BoltZ]*9*(503+293)*(((503)^2)+((293)^2)))
Evaluar ... ...
Rh = 0.00764701436299724
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.00764701436299724 kelvin/vatio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.00764701436299724 0.007647 kelvin/vatio <-- Resistencia térmica del flujo de calor
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Hola Vora LinkedIn Logo
Facultad de Ingeniería Thadomal Shahani (Tsec), Bombay
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Verificada por Prerana Bakli LinkedIn Logo
Universidad de Hawái en Mānoa (UH Manoa), Hawái, Estados Unidos
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Conceptos básicos de los modos de transferencia de calor Calculadoras

Calor radial que fluye a través del cilindro
​ LaTeX ​ Vamos Calor = Conductividad térmica del calor*2*pi*Diferencia de temperatura*Longitud del cilindro/(ln(Radio exterior del cilindro/Radio interior del cilindro))
Transferencia de calor a través de una pared o superficie plana
​ LaTeX ​ Vamos Tasa de flujo de calor = -Conductividad térmica del calor*Área de la sección transversal*(Temperatura exterior-Temperatura interior)/Ancho de superficie plana
Transferencia de calor radiante
​ LaTeX ​ Vamos Calor = [Stefan-BoltZ]*Área superficial del cuerpo*Factor de vista geométrica*(Temperatura de la superficie 1^4-Temperatura de la superficie 2^4)
Potencia emisiva total del cuerpo radiante
​ LaTeX ​ Vamos Potencia emisiva por unidad de área = (emisividad*(Temperatura de radiación efectiva)^4)*[Stefan-BoltZ]

Resistencia Térmica a la Radiación Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Resistencia térmica del flujo de calor = 1/(emisividad*[Stefan-BoltZ]*Área de la base*(Temperatura de la superficie 1+Temperatura de la superficie 2)*(((Temperatura de la superficie 1)^2)+((Temperatura de la superficie 2)^2)))
Rh = 1/(ε*[Stefan-BoltZ]*Abase*(T1+T2)*(((T1)^2)+((T2)^2)))
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