Émittance de surface corporelle non idéale Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Émittance de surface radiante de surface réelle = Emissivité*[Stefan-BoltZ]*Température superficielle^(4)
e = ε*[Stefan-BoltZ]*Tw^(4)
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
[Stefan-BoltZ] - Stefan-Boltzmann Constant Valeur prise comme 5.670367E-8
Variables utilisées
Émittance de surface radiante de surface réelle - (Mesuré en Watt par mètre carré) - L'émittance de surface rayonnante de la surface réelle est l'émittance des objets normaux (corps non noir).
Emissivité - L'émissivité est la capacité d'un objet à émettre de l'énergie infrarouge. L'émissivité peut avoir une valeur comprise entre 0 (miroir brillant) et 1,0 (corps noir). La plupart des surfaces organiques ou oxydées ont une émissivité proche de 0,95.
Température superficielle - (Mesuré en Kelvin) - La température de surface est la température au niveau ou à proximité d'une surface. Plus précisément, il peut s'agir de la température de l'air de surface, la température de l'air près de la surface de la terre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Emissivité: 0.95 --> Aucune conversion requise
Température superficielle: 305 Kelvin --> 305 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
e = ε*[Stefan-BoltZ]*Tw^(4) --> 0.95*[Stefan-BoltZ]*305^(4)
Évaluer ... ...
e = 466.159061868529
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
466.159061868529 Watt par mètre carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
466.159061868529 466.1591 Watt par mètre carré <-- Émittance de surface radiante de surface réelle
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Kethavath Srinath LinkedIn Logo
Université d'Osmania (OU), Hyderabad
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Vérifié par Urvi Rathod LinkedIn Logo
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Conduction, convection et rayonnement Calculatrices

Échange de chaleur par rayonnement dû à la disposition géométrique
​ LaTeX ​ Aller Transfert de chaleur = Emissivité*Zone*[Stefan-BoltZ]*Facteur de forme*(Température de surface 1^(4)-Température de surface 2^(4))
Transfert de chaleur selon la loi de Fourier
​ LaTeX ​ Aller Flux de chaleur à travers un corps = -(Conductivité thermique du matériau*Surface de flux de chaleur*Différence de température/Épaisseur du corps)
Processus convectifs Coefficient de transfert de chaleur
​ LaTeX ​ Aller Flux de chaleur = Coefficient de transfert de chaleur*(Température de surface-Température de récupération)
Résistance thermique dans le transfert de chaleur par convection
​ LaTeX ​ Aller Résistance thermique = 1/(Surface exposée*Coefficient de transfert de chaleur par convection)

Émission de chaleur due au rayonnement Calculatrices

Échange de chaleur par rayonnement dû à la disposition géométrique
​ LaTeX ​ Aller Transfert de chaleur = Emissivité*Zone*[Stefan-BoltZ]*Facteur de forme*(Température de surface 1^(4)-Température de surface 2^(4))
Échange de chaleur des corps noirs par rayonnement
​ LaTeX ​ Aller Transfert de chaleur = Emissivité*[Stefan-BoltZ]*Zone*(Température de surface 1^(4)-Température de surface 2^(4))
Émittance de surface corporelle non idéale
​ LaTeX ​ Aller Émittance de surface radiante de surface réelle = Emissivité*[Stefan-BoltZ]*Température superficielle^(4)
Énergie de rayonnement émise par le corps noir par unité de temps et de surface
​ LaTeX ​ Aller Flux de chaleur = [Stefan-BoltZ]*Température^4

Émittance de surface corporelle non idéale Formule

​LaTeX ​Aller
Émittance de surface radiante de surface réelle = Emissivité*[Stefan-BoltZ]*Température superficielle^(4)
e = ε*[Stefan-BoltZ]*Tw^(4)

Qu'est-ce que la loi de Stefan Boltzmann?

Loi de Stefan-Boltzmann, affirmation que la puissance thermique rayonnante totale émise par une surface est proportionnelle à la quatrième puissance de sa température absolue. ... La loi ne s'applique qu'aux corps noirs, des surfaces théoriques qui absorbent tout rayonnement thermique incident.

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