गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
हीट ट्रांसफर प्रति यूनिट लंबाई = ((2*pi*प्रभावी तापीय चालकता)/(ln(घेरे के बाहर/व्यास के अंदर)))*(अंदर का तापमान-बाहर का तापमान)
e' = ((2*pi*kEff)/(ln(Do/Di)))*(ti-to)
यह सूत्र 1 स्थिरांक, 1 कार्यों, 6 वेरिएबल का उपयोग करता है
लगातार इस्तेमाल किया
pi - आर्किमिडीज़ का स्थिरांक मान लिया गया 3.14159265358979323846264338327950288
उपयोग किए गए कार्य
ln - प्राकृतिक लघुगणक, जिसे आधार ई के लघुगणक के रूप में भी जाना जाता है, प्राकृतिक घातीय फलन का व्युत्क्रम फलन है।, ln(Number)
चर
हीट ट्रांसफर प्रति यूनिट लंबाई - ऊष्मा अंतरण प्रति इकाई लंबाई प्रणाली और उसके परिवेश के बीच तापमान में अंतर के कारण प्रणाली की सीमा के पार गर्मी के संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है।
प्रभावी तापीय चालकता - (में मापा गया वाट प्रति मीटर प्रति K) - प्रभावी तापीय चालकता सामग्री की एक इकाई मोटाई प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई तापमान अंतर के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण की दर है।
घेरे के बाहर - (में मापा गया मीटर) - बाहरी व्यास बाहरी सतह का व्यास है।
व्यास के अंदर - (में मापा गया मीटर) - अंदर का व्यास अंदर की सतह का व्यास है।
अंदर का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - अंदर का तापमान अंदर मौजूद हवा का तापमान है।
बाहर का तापमान - (में मापा गया केल्विन) - बाहर का तापमान बाहर मौजूद हवा का तापमान है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
प्रभावी तापीय चालकता: 10 वाट प्रति मीटर प्रति K --> 10 वाट प्रति मीटर प्रति K कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
घेरे के बाहर: 0.05 मीटर --> 0.05 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
व्यास के अंदर: 0.005 मीटर --> 0.005 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
अंदर का तापमान: 353 केल्विन --> 353 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
बाहर का तापमान: 273 केल्विन --> 273 केल्विन कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
e' = ((2*pi*kEff)/(ln(Do/Di)))*(ti-to) --> ((2*pi*10)/(ln(0.05/0.005)))*(353-273)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
e' = 2183.00216614695
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
2183.00216614695 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
2183.00216614695 2183.002 <-- हीट ट्रांसफर प्रति यूनिट लंबाई
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई निशां पूजारी
श्री माधव वदिराजा प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (SMVITM), उडुपी
निशां पूजारी ने इस कैलकुलेटर और 500+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित अंशिका आर्य
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), हमीरपुर
अंशिका आर्य ने इस कैलकुलेटर और 2500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

8 प्रभावी तापीय चालकता और गर्मी हस्तांतरण कैलक्युलेटर्स

प्रभावी तापीय चालकता
​ जाओ प्रभावी तापीय चालकता = (गर्मी का हस्तांतरण*(बाहरी त्रिज्या-त्रिज्या के अंदर))/(4*pi*त्रिज्या के अंदर*बाहरी त्रिज्या*तापमान अंतराल)
दोनों त्रिज्याओं को देखते हुए संकेंद्रित गोलों के बीच ऊष्मा स्थानांतरण
​ जाओ गर्मी का हस्तांतरण = (4*pi*प्रभावी तापीय चालकता*त्रिज्या के अंदर*बाहरी त्रिज्या*तापमान अंतराल)/(बाहरी त्रिज्या-त्रिज्या के अंदर)
गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर
​ जाओ हीट ट्रांसफर प्रति यूनिट लंबाई = ((2*pi*प्रभावी तापीय चालकता)/(ln(घेरे के बाहर/व्यास के अंदर)))*(अंदर का तापमान-बाहर का तापमान)
संकेंद्रित सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार स्थान के लिए प्रभावी तापीय चालकता
​ जाओ प्रभावी तापीय चालकता = हीट ट्रांसफर प्रति यूनिट लंबाई*((ln(घेरे के बाहर/व्यास के अंदर))/(2*pi)*(अंदर का तापमान-बाहर का तापमान))
दो संकेंद्रित क्षेत्रों के बीच अंतरिक्ष के लिए प्रभावी तापीय चालकता
​ जाओ प्रभावी तापीय चालकता = गर्मी का हस्तांतरण/((pi*(अंदर का तापमान-बाहर का तापमान))*((घेरे के बाहर*व्यास के अंदर)/लंबाई))
दोनों व्यास दिए गए संकेंद्रित गोले के बीच गर्मी हस्तांतरण
​ जाओ गर्मी का हस्तांतरण = (प्रभावी तापीय चालकता*pi*(अंदर का तापमान-बाहर का तापमान))*((घेरे के बाहर*व्यास के अंदर)/लंबाई)
प्रभावी थर्मल चालकता दिया Prandtl नंबर
​ जाओ प्रभावी तापीय चालकता = 0.386*तरल की तापीय चालकता*(((प्रांड्ल नंबर)/(0.861+प्रांड्ल नंबर))^0.25)*(रेले संख्या (टी))^0.25
टर्बुलेंस के आधार पर रेले नंबर दी गई प्रभावी तापीय चालकता
​ जाओ प्रभावी तापीय चालकता = तरल की तापीय चालकता*0.74*((प्रांड्ल नंबर/(0.861+प्रांड्ल नंबर))^0.25)*रेले संख्या (टी)^0.25

गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर सूत्र

हीट ट्रांसफर प्रति यूनिट लंबाई = ((2*pi*प्रभावी तापीय चालकता)/(ln(घेरे के बाहर/व्यास के अंदर)))*(अंदर का तापमान-बाहर का तापमान)
e' = ((2*pi*kEff)/(ln(Do/Di)))*(ti-to)

संवहन क्या है?

संवहन गैसों और तरल पदार्थ जैसे तरल पदार्थों के भीतर अणुओं के थोक आंदोलन द्वारा गर्मी हस्तांतरण की प्रक्रिया है। ऑब्जेक्ट और तरल पदार्थ के बीच प्रारंभिक गर्मी हस्तांतरण चालन के माध्यम से होता है, लेकिन थोक गर्मी हस्तांतरण द्रव की गति के कारण होता है। संवहन द्रव्य की वास्तविक गति द्वारा द्रव में गर्मी हस्तांतरण की प्रक्रिया है। यह तरल पदार्थ और गैसों में होता है। यह स्वाभाविक या मजबूर हो सकता है। इसमें द्रव के कुछ हिस्सों का थोक हस्तांतरण शामिल है।

गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर की गणना कैसे करें?

गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया प्रभावी तापीय चालकता (kEff), प्रभावी तापीय चालकता सामग्री की एक इकाई मोटाई प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई तापमान अंतर के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण की दर है। के रूप में, घेरे के बाहर (Do), बाहरी व्यास बाहरी सतह का व्यास है। के रूप में, व्यास के अंदर (Di), अंदर का व्यास अंदर की सतह का व्यास है। के रूप में, अंदर का तापमान (ti), अंदर का तापमान अंदर मौजूद हवा का तापमान है। के रूप में & बाहर का तापमान (to), बाहर का तापमान बाहर मौजूद हवा का तापमान है। के रूप में डालें। कृपया गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर गणना

गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर कैलकुलेटर, हीट ट्रांसफर प्रति यूनिट लंबाई की गणना करने के लिए Heat Transfer per Unit Length = ((2*pi*प्रभावी तापीय चालकता)/(ln(घेरे के बाहर/व्यास के अंदर)))*(अंदर का तापमान-बाहर का तापमान) का उपयोग करता है। गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर e' को संकेंद्रित सिलिंडर सूत्र के बीच कुंडलाकार स्थान के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट को परिभाषित किया जाता है, क्योंकि सिस्टम और उसके आस-पास के तापमान में अंतर के कारण सिस्टम की सीमा के पार गर्मी की गति को परिभाषित किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 2183.002 = ((2*pi*10)/(ln(0.05/0.005)))*(353-273). आप और अधिक गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर क्या है?
गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर संकेंद्रित सिलिंडर सूत्र के बीच कुंडलाकार स्थान के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट को परिभाषित किया जाता है, क्योंकि सिस्टम और उसके आस-पास के तापमान में अंतर के कारण सिस्टम की सीमा के पार गर्मी की गति को परिभाषित किया जाता है। है और इसे e' = ((2*pi*kEff)/(ln(Do/Di)))*(ti-to) या Heat Transfer per Unit Length = ((2*pi*प्रभावी तापीय चालकता)/(ln(घेरे के बाहर/व्यास के अंदर)))*(अंदर का तापमान-बाहर का तापमान) के रूप में दर्शाया जाता है।
गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर की गणना कैसे करें?
गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर को संकेंद्रित सिलिंडर सूत्र के बीच कुंडलाकार स्थान के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट को परिभाषित किया जाता है, क्योंकि सिस्टम और उसके आस-पास के तापमान में अंतर के कारण सिस्टम की सीमा के पार गर्मी की गति को परिभाषित किया जाता है। Heat Transfer per Unit Length = ((2*pi*प्रभावी तापीय चालकता)/(ln(घेरे के बाहर/व्यास के अंदर)))*(अंदर का तापमान-बाहर का तापमान) e' = ((2*pi*kEff)/(ln(Do/Di)))*(ti-to) के रूप में परिभाषित किया गया है। गाढ़ा सिलेंडरों के बीच कुंडलाकार अंतरिक्ष के लिए प्रति इकाई लंबाई हीट ट्रांसफर की गणना करने के लिए, आपको प्रभावी तापीय चालकता (kEff), घेरे के बाहर (Do), व्यास के अंदर (Di), अंदर का तापमान (ti) & बाहर का तापमान (to) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको प्रभावी तापीय चालकता सामग्री की एक इकाई मोटाई प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई तापमान अंतर के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण की दर है।, बाहरी व्यास बाहरी सतह का व्यास है।, अंदर का व्यास अंदर की सतह का व्यास है।, अंदर का तापमान अंदर मौजूद हवा का तापमान है। & बाहर का तापमान बाहर मौजूद हवा का तापमान है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!