Transfert de chaleur radiative Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Chaleur = [Stefan-BoltZ]*Zone de la surface du corps*Facteur de vue géométrique*(Température de surface 1^4-Température de surface 2^4)
Q = [Stefan-BoltZ]*SABody*F*(T1^4-T2^4)
Cette formule utilise 1 Constantes, 5 Variables
Constantes utilisées
[Stefan-BoltZ] - Stefan-Boltzmann Constant Valeur prise comme 5.670367E-8
Variables utilisées
Chaleur - (Mesuré en Joule) - La chaleur est la forme d'énergie qui est transférée entre des systèmes ou des objets à différentes températures (passant du système à haute température au système à basse température).
Zone de la surface du corps - (Mesuré en Mètre carré) - La surface corporelle est la surface totale du corps humain.
Facteur de vue géométrique - Le facteur de vue géométrique (dans le transfert de chaleur radiative) est la proportion du rayonnement qui quitte la surface qui frappe la surface. Dans une «scène» complexe, il peut y avoir n'importe quel nombre d'objets différents, qui peuvent être divisés à leur tour en encore plus de surfaces et de segments de surface.
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
Zone de la surface du corps: 8.5 Mètre carré --> 8.5 Mètre carré Aucune conversion requise
Facteur de vue géométrique: 0.1 --> 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
Q = [Stefan-BoltZ]*SABody*F*(T1^4-T2^4) --> [Stefan-BoltZ]*8.5*0.1*(503^4-293^4)
Évaluer ... ...
Q = 2730.11033998808
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2730.11033998808 Joule --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2730.11033998808 2730.11 Joule <-- Chaleur
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

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Créé par Ishan Gupta
Institut de technologie de Birla (MORCEAUX), Pilani
Ishan Gupta a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
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Vérifié par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
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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

Transfert de chaleur radiative Formule

Chaleur = [Stefan-BoltZ]*Zone de la surface du corps*Facteur de vue géométrique*(Température de surface 1^4-Température de surface 2^4)
Q = [Stefan-BoltZ]*SABody*F*(T1^4-T2^4)

Qu'est-ce que le rayonnement?

En physique, le rayonnement est l'émission ou la transmission d'énergie sous forme d'ondes ou de particules à travers l'espace ou à travers un milieu matériel.

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