Calculatrice A à Z
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Résistance thermique au rayonnement Calculatrice
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Transfert de chaleur à partir de surfaces étendues (ailettes), épaisseur critique d'isolation et résistance thermique
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Principes de base des modes de transfert de chaleur
Conduction
Transfert de chaleur par convection
✖
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.
ⓘ
Emissivité [ε]
+10%
-10%
✖
L'aire de base fait référence à l'aire de l'une des bases d'une figure solide.
ⓘ
Superficie de base [A
base
]
Acre
Acre (enquête US)
Are
Arpent
Grange
Carreau
Circulaire Inch
Circular Mil
Cuerda
Decare
Dunam
Coupe transversale d'électrons
Hectare
Propriété
Mu
Ping
Place
Pyong
rouge
Sabin
Section
Angström carré
place Centimètre
chaîne Carré
Square Decametre
décimètre carré
Pied carré
Pied Carré (US Enquête)
Hectomètre carré
Square Pouce
Kilomètre carré
Mètre carré
Micromètre carré
Square Mil
Mile carré
Mille carré (romain)
Mille carré (Statut)
Square Mile (Enquête US)
Millimètre carré
place nanomètre
Perchoir carré
Poteau carré
Tige carrée
Square Rod (Enquête US)
Square Yard
stremma
Canton
Varas Castellanas Cuad
Varas Conuqueras Cuad
+10%
-10%
✖
La température de la surface 1 est la température de la 1ère surface.
ⓘ
Température de surface 1 [T
1
]
Celsius
Délisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romer
Triple point d'eau
+10%
-10%
✖
La température de la surface 2 est la température de la 2e surface.
ⓘ
Température de surface 2 [T
2
]
Celsius
Délisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romer
Triple point d'eau
+10%
-10%
✖
La résistance thermique est une propriété thermique et une mesure d'une différence de température par laquelle un objet ou un matériau résiste à un flux de chaleur.
ⓘ
Résistance thermique au rayonnement [R
th
]
Degré Celsius par centiwatt
Degré Celsius par Kilowatt
Degré Celsius par Mégawatt
Degré Celsius par microwatt
Degré Celsius par milliwatt
Degré Celsius par Nanowatt
Degré Celsius par Watt
Degré Fahrenheit heure par Btu (IT)
Degré Fahrenheit Heure par Btu (th)
Kelvin par centiwatt
Kelvin par Kilowatt
Kelvin par mégawatt
Kelvin par microwatt
Kelvin par milliwatt
Kelvin par nanowatt
kelvin / watt
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Résistance thermique au rayonnement
Formule
`"R"_{"th"} = 1/("ε"*"[Stefan-BoltZ]"*"A"_{"base"}*("T"_{"1"}+"T"_{"2"})*((("T"_{"1"})^2)+(("T"_{"2"})^2)))`
Exemple
`"0.007647K/W"=1/("0.95"*"[Stefan-BoltZ]"*"9m²"*("503K"+"293K")*((("503K")^2)+(("293K")^2)))`
Calculatrice
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Télécharger Principes de base des modes de transfert de chaleur Formules PDF
Résistance thermique au rayonnement Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Résistance thermique
= 1/(
Emissivité
*
[Stefan-BoltZ]
*
Superficie de base
*(
Température de surface 1
+
Température de surface 2
)*(((
Température de surface 1
)^2)+((
Température de surface 2
)^2)))
R
th
= 1/(
ε
*
[Stefan-BoltZ]
*
A
base
*(
T
1
+
T
2
)*(((
T
1
)^2)+((
T
2
)^2)))
Cette formule utilise
1
Constantes
,
5
Variables
Constantes utilisées
[Stefan-BoltZ]
- स्टीफन-बोल्टझमन कॉन्स्टंट Valeur prise comme 5.670367E-8
Variables utilisées
Résistance thermique
-
(Mesuré en kelvin / watt)
- La résistance thermique est une propriété thermique et une mesure d'une différence de température par laquelle un objet ou un matériau résiste à un flux de chaleur.
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.
Superficie de base
-
(Mesuré en Mètre carré)
- L'aire de base fait référence à l'aire de l'une des bases d'une figure solide.
Température de surface 1
-
(Mesuré en Kelvin)
- La température de la surface 1 est la température de la 1ère surface.
Température de surface 2
-
(Mesuré en Kelvin)
- La température de la surface 2 est la température de la 2e surface.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Emissivité:
0.95 --> Aucune conversion requise
Superficie de base:
9 Mètre carré --> 9 Mètre carré Aucune conversion requise
Température de surface 1:
503 Kelvin --> 503 Kelvin Aucune conversion requise
Température de surface 2:
293 Kelvin --> 293 Kelvin Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
R
th
= 1/(ε*[Stefan-BoltZ]*A
base
*(T
1
+T
2
)*(((T
1
)^2)+((T
2
)^2))) -->
1/(0.95*
[Stefan-BoltZ]
*9*(503+293)*(((503)^2)+((293)^2)))
Évaluer ... ...
R
th
= 0.00764701436299724
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00764701436299724 kelvin / watt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.00764701436299724
≈
0.007647 kelvin / watt
<--
Résistance thermique
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Principes de base des modes de transfert de chaleur
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Résistance thermique au rayonnement
Crédits
Créé par
Heet
Collège d'ingénierie Thadomal Shahani
(Tsec)
,
Bombay
Heet a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Vérifié par
Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa
(UH Manoa)
,
Hawaï, États-Unis
Prerana Bakli a validé cette calculatrice et 1600+ autres calculatrices!
<
13 Principes de base des modes de transfert de chaleur Calculatrices
Résistance thermique de la paroi sphérique
Aller
Résistance thermique de la sphère sans convection
= (
Rayon de la 2ème sphère concentrique
-
Rayon de la 1ère sphère concentrique
)/(4*
pi
*
Conductivité thermique
*
Rayon de la 1ère sphère concentrique
*
Rayon de la 2ème sphère concentrique
)
Résistance thermique au rayonnement
Aller
Résistance thermique
= 1/(
Emissivité
*
[Stefan-BoltZ]
*
Superficie de base
*(
Température de surface 1
+
Température de surface 2
)*(((
Température de surface 1
)^2)+((
Température de surface 2
)^2)))
Chaleur radiale circulant dans le cylindre
Aller
Chaleur
=
Conductivité thermique
*2*
pi
*
Différence de température
*
Longueur du cylindre
/(
ln
(
Rayon extérieur du cylindre
/
Rayon intérieur du cylindre
))
Transfert de chaleur radiative
Aller
Chaleur
=
[Stefan-BoltZ]
*
Zone de la surface du corps
*
Facteur de vue géométrique
*(
Température de surface 1
^4-
Température de surface 2
^4)
Transfert de chaleur à travers une paroi plane ou une surface
Aller
Débit de chaleur
= -
Conductivité thermique
*
Zone transversale
*(
Température extérieure
-
Température intérieure
)/
Largeur de la surface plane
Taux de transfert de chaleur par convection
Aller
Débit de chaleur
=
Coefficient de transfert de chaleur
*
Surface exposée
*(
Température superficielle
-
Température ambiante
)
Puissance émissive totale du corps rayonnant
Aller
Puissance émissive par unité de surface
= (
Emissivité
*(
Température de rayonnement efficace
)^4)*
[Stefan-BoltZ]
Diffusivité thermique
Aller
Diffusivité thermique
=
Conductivité thermique
/(
Densité
*
La capacité thermique spécifique
)
Radiosité
Aller
Radiosité
=
Surface de sortie d'énergie
/(
Zone de la surface du corps
*
Temps en secondes
)
Résistance thermique dans le transfert de chaleur par convection
Aller
Résistance thermique
= 1/(
Surface exposée
*
Coefficient de transfert de chaleur par convection
)
Transfert de chaleur global basé sur la résistance thermique
Aller
Transfert de chaleur global
=
Différence de température globale
/
Résistance thermique totale
Différence de température utilisant l'analogie thermique avec la loi d'Ohm
Aller
Différence de température
=
Débit de chaleur
*
Résistance thermique
Loi d'Ohm
Aller
Tension
=
Courant électrique
*
Résistance
Résistance thermique au rayonnement Formule
Résistance thermique
= 1/(
Emissivité
*
[Stefan-BoltZ]
*
Superficie de base
*(
Température de surface 1
+
Température de surface 2
)*(((
Température de surface 1
)^2)+((
Température de surface 2
)^2)))
R
th
= 1/(
ε
*
[Stefan-BoltZ]
*
A
base
*(
T
1
+
T
2
)*(((
T
1
)^2)+((
T
2
)^2)))
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