Resistencia Térmica para Conducción de Calor Radial en Cilindros Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Resistencia termica = ln(Radio exterior/Radio interno)/(2*pi*Conductividad térmica*Longitud del cilindro)
Rth = ln(ro/ri)/(2*pi*k*lcyl)
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funciones, 5 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
Resistencia termica - (Medido en kelvin/vatio) - La resistencia térmica es una propiedad del calor y una medida de la diferencia de temperatura mediante la cual un objeto o material resiste un flujo de calor.
Radio exterior - (Medido en Metro) - El radio exterior de cualquier figura es el radio de un círculo más grande de los dos círculos concéntricos que forman su límite.
Radio interno - (Medido en Metro) - El radio interior de cualquier figura es el radio de su cavidad y el radio menor entre dos círculos concéntricos.
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.
Longitud del cilindro - (Medido en Metro) - La longitud del cilindro es la altura vertical del cilindro.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Radio exterior: 9 Metro --> 9 Metro No se requiere conversión
Radio interno: 5 Metro --> 5 Metro No se requiere conversión
Conductividad térmica: 10.18 Vatio por metro por K --> 10.18 Vatio por metro por K No se requiere conversión
Longitud del cilindro: 0.4 Metro --> 0.4 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Rth = ln(ro/ri)/(2*pi*k*lcyl) --> ln(9/5)/(2*pi*10.18*0.4)
Evaluar ... ...
Rth = 0.0229737606096934
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0229737606096934 kelvin/vatio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0229737606096934 0.022974 kelvin/vatio <-- Resistencia termica
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi Instituto de Ingeniería y Tecnología (VNRVJIET), Hyderabad
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Verificada por Vinay Mishra
Instituto Indio de Ingeniería Aeronáutica y Tecnología de la Información (IIAEIT), Pune
¡Vinay Mishra ha verificado esta calculadora y 100+ más calculadoras!

14 Conducción en Cilindro Calculadoras

Tasa de flujo de calor a través de una pared compuesta cilíndrica de 3 capas
Vamos Tasa de flujo de calor = (Temperatura de la superficie interior-Temperatura de la superficie exterior)/((ln(Radio 2/Radio 1))/(2*pi*Conductividad térmica 1*Longitud del cilindro)+(ln(Radio 3/Radio 2))/(2*pi*Conductividad térmica 2*Longitud del cilindro)+(ln(Radio 4/Radio 3))/(2*pi*Conductividad térmica 3*Longitud del cilindro))
Resistencia Térmica Total de 3 Resistencias Cilíndricas Conectadas en Serie
Vamos Resistencia termica = (ln(Radio 2/Radio 1))/(2*pi*Conductividad térmica 1*Longitud del cilindro)+(ln(Radio 3/Radio 2))/(2*pi*Conductividad térmica 2*Longitud del cilindro)+(ln(Radio 4/Radio 3))/(2*pi*Conductividad térmica 3*Longitud del cilindro)
Resistencia Térmica Total de Pared Cilíndrica con Convección en Ambos Lados
Vamos Resistencia termica = 1/(2*pi*Radio 1*Longitud del cilindro*Coeficiente de transferencia de calor por convección interior)+(ln(Radio 2/Radio 1))/(2*pi*Conductividad térmica*Longitud del cilindro)+1/(2*pi*Radio 2*Longitud del cilindro*Coeficiente de transferencia de calor por convección externa)
Tasa de flujo de calor a través de una pared compuesta cilíndrica de 2 capas
Vamos Tasa de flujo de calor = (Temperatura de la superficie interior-Temperatura de la superficie exterior)/((ln(Radio 2/Radio 1))/(2*pi*Conductividad térmica 1*Longitud del cilindro)+(ln(Radio 3/Radio 2))/(2*pi*Conductividad térmica 2*Longitud del cilindro))
Temperatura de la superficie exterior de la pared compuesta cilíndrica de 2 capas
Vamos Temperatura de la superficie exterior = Temperatura de la superficie interior-Tasa de flujo de calor*((ln(Radio 2/Radio 1))/(2*pi*Conductividad térmica 1*Longitud del cilindro)+(ln(Radio 3/Radio 2))/(2*pi*Conductividad térmica 2*Longitud del cilindro))
Resistencia Térmica Total de 2 Resistencias Cilíndricas Conectadas en Serie
Vamos Resistencia termica = (ln(Radio 2/Radio 1))/(2*pi*Conductividad térmica 1*Longitud del cilindro)+(ln(Radio 3/Radio 2))/(2*pi*Conductividad térmica 2*Longitud del cilindro)
Tasa de flujo de calor a través de una pared cilíndrica
Vamos Tasa de flujo de calor = (Temperatura de la superficie interior-Temperatura de la superficie exterior)/((ln(Radio 2/Radio 1))/(2*pi*Conductividad térmica*Longitud del cilindro))
Conductividad térmica de la pared cilíndrica dada la diferencia de temperatura
Vamos Conductividad térmica = (Tasa de flujo de calor*ln(Radio 2/Radio 1))/(2*pi*Longitud del cilindro*(Temperatura de la superficie interior-Temperatura de la superficie exterior))
Longitud de la pared cilíndrica para una tasa de flujo de calor dada
Vamos Longitud del cilindro = (Tasa de flujo de calor*ln(Radio 2/Radio 1))/(2*pi*Conductividad térmica*(Temperatura de la superficie interior-Temperatura de la superficie exterior))
Temperatura de la superficie exterior de la pared cilíndrica dada la tasa de flujo de calor
Vamos Temperatura de la superficie exterior = Temperatura de la superficie interior-(Tasa de flujo de calor*ln(Radio 2/Radio 1))/(2*pi*Conductividad térmica*Longitud del cilindro)
Temperatura de la superficie interna de la pared cilíndrica en conducción
Vamos Temperatura de la superficie interior = Temperatura de la superficie exterior+(Tasa de flujo de calor*ln(Radio 2/Radio 1))/(2*pi*Conductividad térmica*Longitud del cilindro)
Espesor de la pared cilíndrica para mantener la diferencia de temperatura dada
Vamos Espesor = Radio 1*(e^(((Temperatura de la superficie interior-Temperatura de la superficie exterior)*2*pi*Conductividad térmica*Longitud del cilindro)/Tasa de flujo de calor)-1)
Resistencia Térmica para Conducción de Calor Radial en Cilindros
Vamos Resistencia termica = ln(Radio exterior/Radio interno)/(2*pi*Conductividad térmica*Longitud del cilindro)
Resistencia a la convección para capa cilíndrica
Vamos Resistencia termica = 1/(Transferencia de calor por convección*2*pi*Radio del cilindro*Longitud del cilindro)

6 Conducción Calculadoras

Resistencia Térmica para Conducción de Calor Radial en Cilindros
Vamos Resistencia termica = ln(Radio exterior/Radio interno)/(2*pi*Conductividad térmica*Longitud del cilindro)
Resistencia térmica de conducción en losa
Vamos Resistencia termica = Espesor de losa/(Conductividad térmica*Área de losa)
Factor de forma de conducción de la pared
Vamos Factor de forma de conducción de la pared = Área de la pared/Espesor de pared
Ley de conducción de calor de Fourier
Vamos Flujo de calor = Conductividad térmica*Gradiente de temperatura
Factor de forma de conducción de la esquina
Vamos Factor de forma de conducción de la esquina = 0.15*Espesor de pared
Factor de forma de conducción del borde
Vamos Factor de forma de conducción del borde = 0.54*Longitud del borde

Resistencia Térmica para Conducción de Calor Radial en Cilindros Fórmula

Resistencia termica = ln(Radio exterior/Radio interno)/(2*pi*Conductividad térmica*Longitud del cilindro)
Rth = ln(ro/ri)/(2*pi*k*lcyl)

¿Qué es la resistencia térmica?

La resistencia térmica 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. La resistencia térmica es el recíproco de la conductancia térmica.

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