Temperatura dello schermo di radiazione posto tra due piani infiniti paralleli con uguale emissività Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Temperatura dello scudo antiradiazioni = (0.5*((Temperatura del piano 1^4)+(Temperatura del piano 2^4)))^(1/4)
T3 = (0.5*((TP1^4)+(TP2^4)))^(1/4)
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Temperatura dello scudo antiradiazioni - (Misurato in Kelvin) - La temperatura dello schermo radiante è definita come la temperatura dello schermo radiante posto tra due piani infiniti paralleli.
Temperatura del piano 1 - (Misurato in Kelvin) - La Temperatura del Piano 1 è il grado o l'intensità del calore presente nel Piano 1.
Temperatura del piano 2 - (Misurato in Kelvin) - La Temperatura del Piano 2 è il grado o l'intensità del calore presente nel Piano 2.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Temperatura del piano 1: 452 Kelvin --> 452 Kelvin Nessuna conversione richiesta
Temperatura del piano 2: 445 Kelvin --> 445 Kelvin Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
T3 = (0.5*((TP1^4)+(TP2^4)))^(1/4) --> (0.5*((452^4)+(445^4)))^(1/4)
Valutare ... ...
T3 = 448.540964702765
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
448.540964702765 Kelvin --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
448.540964702765 448.541 Kelvin <-- Temperatura dello scudo antiradiazioni
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Ayush gupta
Scuola universitaria di tecnologia chimica-USCT (GGSIPU), Nuova Delhi
Ayush gupta ha creato questa calcolatrice e altre 300+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Prerana Bakli
Università delle Hawai'i a Mānoa (UH Manoa), Hawaii, Stati Uniti
Prerana Bakli ha verificato questa calcolatrice e altre 1600+ altre calcolatrici!

23 Formule di radiazione Calcolatrici

Area della superficie 1 data Area 2 e fattore di forma della radiazione per entrambe le superfici
​ Partire Superficie del corpo 1 = Superficie del corpo 2*(Fattore di forma della radiazione 21/Fattore di forma della radiazione 12)
Area della superficie 2 data Area 1 e fattore di forma della radiazione per entrambe le superfici
​ Partire Superficie del corpo 2 = Superficie del corpo 1*(Fattore di forma della radiazione 12/Fattore di forma della radiazione 21)
Fattore di forma 12 data l'area di superficie e fattore di forma 21
​ Partire Fattore di forma della radiazione 12 = (Superficie del corpo 2/Superficie del corpo 1)*Fattore di forma della radiazione 21
Fattore di forma 21 data l'area di superficie e fattore di forma 12
​ Partire Fattore di forma della radiazione 21 = Fattore di forma della radiazione 12*(Superficie del corpo 1/Superficie del corpo 2)
Radiosity data potenza emissiva e irradiazione
​ Partire Radiosità = (Emissività*Potere emissivo del corpo nero)+(Riflettività*Irradiazione)
Temperatura dello schermo di radiazione posto tra due piani infiniti paralleli con uguale emissività
​ Partire Temperatura dello scudo antiradiazioni = (0.5*((Temperatura del piano 1^4)+(Temperatura del piano 2^4)))^(1/4)
Net Energy Leaving data la radiosità e l'irradiazione
​ Partire Trasferimento di calore = La zona*(Radiosità-Irradiazione)
Potere emissivo del corpo nero
​ Partire Potere emissivo del corpo nero = [Stefan-BoltZ]*(Temperatura del corpo nero^4)
Potenza emissiva del corpo non nero data l'emissività
​ Partire Potere emissivo del corpo non nero = Emissività*Potere emissivo del corpo nero
Emissività del corpo
​ Partire Emissività = Potere emissivo del corpo non nero/Potere emissivo del corpo nero
Resistenza totale nel trasferimento di calore da radiazione data l'emissività e il numero di scudi
​ Partire Resistenza = (Numero di scudi+1)*((2/Emissività)-1)
Massa della particella data la frequenza e la velocità della luce
​ Partire Massa della particella = [hP]*Frequenza/([c]^2)
Radiazione riflessa data assorbenza e trasmissività
​ Partire Riflettività = 1-Assorbimento-Trasmissività
Assorbimento dato Riflettività e Trasmissività
​ Partire Assorbimento = 1-Riflettività-Trasmissività
Trasmissività data riflettività e assorbimento
​ Partire Trasmissività = 1-Assorbimento-Riflettività
Energia di ogni Quanta
​ Partire Energia di ogni quanti = [hP]*Frequenza
Lunghezza d'onda data la velocità della luce e la frequenza
​ Partire Lunghezza d'onda = [c]/Frequenza
Frequenza data la velocità della luce e la lunghezza d'onda
​ Partire Frequenza = [c]/Lunghezza d'onda
Temperatura di radiazione data la lunghezza d'onda massima
​ Partire Temperatura di radiazione = 2897.6/Lunghezza d'onda massima
Lunghezza d'onda massima a una data temperatura
​ Partire Lunghezza d'onda massima = 2897.6/Temperatura di radiazione
Resistenza nel trasferimento di calore per radiazione quando non è presente alcuno schermo ed emissività uguali
​ Partire Resistenza = (2/Emissività)-1
Riflettività data l'assorbimento per il corpo nero
​ Partire Riflettività = 1-Assorbimento
Riflettività data l'emissività per il corpo nero
​ Partire Riflettività = 1-Emissività

25 Formule importanti nel trasferimento di calore per irraggiamento Calcolatrici

Trasferimento di calore tra sfere concentriche
​ Partire Trasferimento di calore = (Superficie del corpo 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura della superficie 1^4)-(Temperatura della superficie 2^4)))/((1/Emissività del corpo 1)+(((1/Emissività del corpo 2)-1)*((Raggio di sfera più piccola/Raggio di sfera più grande)^2)))
Trasferimento di calore tra piccoli oggetti convessi in contenitori di grandi dimensioni
​ Partire Trasferimento di calore = Superficie del corpo 1*Emissività del corpo 1*[Stefan-BoltZ]*((Temperatura della superficie 1^4)-(Temperatura della superficie 2^4))
Area della superficie 1 data Area 2 e fattore di forma della radiazione per entrambe le superfici
​ Partire Superficie del corpo 1 = Superficie del corpo 2*(Fattore di forma della radiazione 21/Fattore di forma della radiazione 12)
Area della superficie 2 data Area 1 e fattore di forma della radiazione per entrambe le superfici
​ Partire Superficie del corpo 2 = Superficie del corpo 1*(Fattore di forma della radiazione 12/Fattore di forma della radiazione 21)
Fattore di forma 12 data l'area di superficie e fattore di forma 21
​ Partire Fattore di forma della radiazione 12 = (Superficie del corpo 2/Superficie del corpo 1)*Fattore di forma della radiazione 21
Fattore di forma 21 data l'area di superficie e fattore di forma 12
​ Partire Fattore di forma della radiazione 21 = Fattore di forma della radiazione 12*(Superficie del corpo 1/Superficie del corpo 2)
Radiosity data potenza emissiva e irradiazione
​ Partire Radiosità = (Emissività*Potere emissivo del corpo nero)+(Riflettività*Irradiazione)
Temperatura dello schermo di radiazione posto tra due piani infiniti paralleli con uguale emissività
​ Partire Temperatura dello scudo antiradiazioni = (0.5*((Temperatura del piano 1^4)+(Temperatura del piano 2^4)))^(1/4)
Net Energy Leaving data la radiosità e l'irradiazione
​ Partire Trasferimento di calore = La zona*(Radiosità-Irradiazione)
Potere emissivo del corpo nero
​ Partire Potere emissivo del corpo nero = [Stefan-BoltZ]*(Temperatura del corpo nero^4)
Potenza emissiva del corpo non nero data l'emissività
​ Partire Potere emissivo del corpo non nero = Emissività*Potere emissivo del corpo nero
Emissività del corpo
​ Partire Emissività = Potere emissivo del corpo non nero/Potere emissivo del corpo nero
Resistenza totale nel trasferimento di calore da radiazione data l'emissività e il numero di scudi
​ Partire Resistenza = (Numero di scudi+1)*((2/Emissività)-1)
Massa della particella data la frequenza e la velocità della luce
​ Partire Massa della particella = [hP]*Frequenza/([c]^2)
Radiazione riflessa data assorbenza e trasmissività
​ Partire Riflettività = 1-Assorbimento-Trasmissività
Assorbimento dato Riflettività e Trasmissività
​ Partire Assorbimento = 1-Riflettività-Trasmissività
Trasmissività data riflettività e assorbimento
​ Partire Trasmissività = 1-Assorbimento-Riflettività
Energia di ogni Quanta
​ Partire Energia di ogni quanti = [hP]*Frequenza
Frequenza data la velocità della luce e la lunghezza d'onda
​ Partire Frequenza = [c]/Lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda data la velocità della luce e la frequenza
​ Partire Lunghezza d'onda = [c]/Frequenza
Temperatura di radiazione data la lunghezza d'onda massima
​ Partire Temperatura di radiazione = 2897.6/Lunghezza d'onda massima
Lunghezza d'onda massima a una data temperatura
​ Partire Lunghezza d'onda massima = 2897.6/Temperatura di radiazione
Resistenza nel trasferimento di calore per radiazione quando non è presente alcuno schermo ed emissività uguali
​ Partire Resistenza = (2/Emissività)-1
Riflettività data l'assorbimento per il corpo nero
​ Partire Riflettività = 1-Assorbimento
Riflettività data l'emissività per il corpo nero
​ Partire Riflettività = 1-Emissività

Temperatura dello schermo di radiazione posto tra due piani infiniti paralleli con uguale emissività Formula

Temperatura dello scudo antiradiazioni = (0.5*((Temperatura del piano 1^4)+(Temperatura del piano 2^4)))^(1/4)
T3 = (0.5*((TP1^4)+(TP2^4)))^(1/4)
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