Trasferimento di calore secondo la legge di Fourier Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Flusso di calore attraverso un corpo = -(Conduttività termica del materiale*Area superficiale del flusso di calore*Differenza di temperatura/Spessore)
Qconduction = -(k*A*ΔT/L)
Questa formula utilizza 5 Variabili
Variabili utilizzate
Flusso di calore attraverso un corpo - (Misurato in Watt) - Il flusso di calore attraverso un corpo si riferisce al trasferimento di energia termica da regioni a temperatura più elevata a regioni a temperatura più bassa per unità di tempo all’interno del corpo.
Conduttività termica del materiale - (Misurato in Watt per metro per K) - La conduttività termica del materiale è la misura della facilità con cui una carica elettrica o calore può passare attraverso un materiale.
Area superficiale del flusso di calore - (Misurato in Metro quadrato) - L'area superficiale del flusso di calore può essere definita come l'area perpendicolare al flusso di calore.
Differenza di temperatura - (Misurato in Kelvin) - La differenza di temperatura è la misura del caldo o del freddo di un oggetto.
Spessore - (Misurato in metro) - Lo spessore del corpo o del campione è la distanza misurata su un percorso parallelo al flusso di calore.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Conduttività termica del materiale: 9.35 Watt per metro per K --> 9.35 Watt per metro per K Nessuna conversione richiesta
Area superficiale del flusso di calore: 4.5 Metro quadrato --> 4.5 Metro quadrato Nessuna conversione richiesta
Differenza di temperatura: -105 Kelvin --> -105 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Spessore: 100 metro --> 100 metro Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Qconduction = -(k*A*ΔT/L) --> -(9.35*4.5*(-105)/100)
Valutare ... ...
Qconduction = 44.17875
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
44.17875 Watt --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
44.17875 Watt <-- Flusso di calore attraverso un corpo
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creato da Team Softusvista
Ufficio Softusvista (Pune), India
Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!
Verificato da Himanshi Sharma
Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur
Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

13 Trasferimento di calore e massa Calcolatrici

Trasferimento di calore per conduzione alla base
Partire Tasso di trasferimento di calore conduttivo = (Conduttività termica*Area della sezione trasversale della pinna*Perimetro della pinna*Coefficiente di scambio termico convettivo)^0.5*(Temperatura di base-Temperatura ambiente)
Scambio di calore per radiazione dovuto alla disposizione geometrica
Partire Trasferimento di calore = Emissività*La zona*[Stefan-BoltZ]*Fattore di forma*(Temperatura della superficie 1^(4)-Temperatura della superficie 2^(4))
Scambio termico di corpi neri per irraggiamento
Partire Trasferimento di calore = Emissività*[Stefan-BoltZ]*La zona*(Temperatura della superficie 1^(4)-Temperatura della superficie 2^(4))
Trasferimento di calore secondo la legge di Fourier
Partire Flusso di calore attraverso un corpo = -(Conduttività termica del materiale*Area superficiale del flusso di calore*Differenza di temperatura/Spessore)
Flusso di calore unidimensionale
Partire Flusso di calore = -Conducibilità termica dell'aletta/Spessore del muro*(Temperatura della parete 2-Temperatura della parete 1)
Emittanza della superficie corporea non ideale
Partire Emittanza della superficie radiante della superficie reale = Emissività*[Stefan-BoltZ]*Temperatura superficiale^(4)
Legge di Newton del raffreddamento
Partire Flusso di calore = Coefficiente di scambio termico*(Temperatura superficiale-Temperatura del fluido caratteristico)
Conduttività termica dato lo spessore critico dell'isolamento per il cilindro
Partire Conducibilità termica dell'aletta = Spessore critico dell'isolamento*Coefficiente di trasferimento del calore sulla superficie esterna
Processi convettivi Coefficiente di trasferimento del calore
Partire Flusso di calore = Coefficiente di scambio termico*(Temperatura superficiale-Temperatura di recupero)
Diametro dell'aletta circolare dell'asta data l'area della sezione trasversale
Partire Diametro dell'asta circolare = sqrt((Area della sezione trasversale*4)/pi)
Spessore critico di isolamento per cilindro
Partire Spessore critico dell'isolamento = Conducibilità termica dell'aletta/Coefficiente di scambio termico
Resistenza termica nel trasferimento di calore per convezione
Partire Resistenza termica = 1/(Superficie esposta*Coefficiente di scambio termico convettivo)
Trasferimento di calore
Partire Portata del flusso di calore = Differenza di potenziale termico/Resistenza termica

13 Conduzione, Convezione e Radiazione Calcolatrici

Trasferimento di calore per conduzione alla base
Partire Tasso di trasferimento di calore conduttivo = (Conduttività termica*Area della sezione trasversale della pinna*Perimetro della pinna*Coefficiente di scambio termico convettivo)^0.5*(Temperatura di base-Temperatura ambiente)
Scambio di calore per radiazione dovuto alla disposizione geometrica
Partire Trasferimento di calore = Emissività*La zona*[Stefan-BoltZ]*Fattore di forma*(Temperatura della superficie 1^(4)-Temperatura della superficie 2^(4))
Scambio termico di corpi neri per irraggiamento
Partire Trasferimento di calore = Emissività*[Stefan-BoltZ]*La zona*(Temperatura della superficie 1^(4)-Temperatura della superficie 2^(4))
Trasferimento di calore secondo la legge di Fourier
Partire Flusso di calore attraverso un corpo = -(Conduttività termica del materiale*Area superficiale del flusso di calore*Differenza di temperatura/Spessore)
Flusso di calore unidimensionale
Partire Flusso di calore = -Conducibilità termica dell'aletta/Spessore del muro*(Temperatura della parete 2-Temperatura della parete 1)
Emittanza della superficie corporea non ideale
Partire Emittanza della superficie radiante della superficie reale = Emissività*[Stefan-BoltZ]*Temperatura superficiale^(4)
Legge di Newton del raffreddamento
Partire Flusso di calore = Coefficiente di scambio termico*(Temperatura superficiale-Temperatura del fluido caratteristico)
Conduttività termica dato lo spessore critico dell'isolamento per il cilindro
Partire Conducibilità termica dell'aletta = Spessore critico dell'isolamento*Coefficiente di trasferimento del calore sulla superficie esterna
Processi convettivi Coefficiente di trasferimento del calore
Partire Flusso di calore = Coefficiente di scambio termico*(Temperatura superficiale-Temperatura di recupero)
Resistenza termica in conduzione
Partire Resistenza termica = (Spessore)/(Conducibilità termica dell'aletta*Area della sezione trasversale)
Spessore critico di isolamento per cilindro
Partire Spessore critico dell'isolamento = Conducibilità termica dell'aletta/Coefficiente di scambio termico
Resistenza termica nel trasferimento di calore per convezione
Partire Resistenza termica = 1/(Superficie esposta*Coefficiente di scambio termico convettivo)
Trasferimento di calore
Partire Portata del flusso di calore = Differenza di potenziale termico/Resistenza termica

Trasferimento di calore secondo la legge di Fourier Formula

Flusso di calore attraverso un corpo = -(Conduttività termica del materiale*Area superficiale del flusso di calore*Differenza di temperatura/Spessore)
Qconduction = -(k*A*ΔT/L)

Stato della legge di Fourier?

La legge di Fourier afferma che il gradiente negativo della temperatura e la velocità di trasferimento del calore sono proporzionali all'area ad angolo retto di quel gradiente attraverso cui scorre il calore. La legge di Fourier è l'altro nome della legge della conduzione del calore.

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