रेडिएशन थर्मल प्रतिकार उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
उष्णता प्रवाहाचा थर्मल प्रतिकार = 1/(उत्सर्जनशीलता*[Stefan-BoltZ]*बेस क्षेत्र*(पृष्ठभागाचे तापमान 1+पृष्ठभाग 2 चे तापमान)*(((पृष्ठभागाचे तापमान 1)^2)+((पृष्ठभाग 2 चे तापमान)^2)))
Rh = 1/(ε*[Stefan-BoltZ]*Abase*(T1+T2)*(((T1)^2)+((T2)^2)))
हे सूत्र 1 स्थिर, 5 व्हेरिएबल्स वापरते
सतत वापरलेले
[Stefan-BoltZ] - स्टीफन-बोल्टझमन कॉन्स्टंट मूल्य घेतले म्हणून 5.670367E-8
व्हेरिएबल्स वापरलेले
उष्णता प्रवाहाचा थर्मल प्रतिकार - (मध्ये मोजली केल्व्हिन / वॅट) - उष्णता प्रवाहाचा थर्मल प्रतिरोध ही उष्णता गुणधर्म आहे आणि तापमानातील फरकाचे मोजमाप आहे ज्याद्वारे एखादी वस्तू किंवा सामग्री उष्णता प्रवाहास प्रतिकार करते.
उत्सर्जनशीलता - उत्सर्जनशीलता ही एखाद्या वस्तूची इन्फ्रारेड ऊर्जा उत्सर्जित करण्याची क्षमता आहे. उत्सर्जनशीलतेचे मूल्य 0 (चमकदार आरसा) ते 1.0 (ब्लॅकबॉडी) असू शकते. बहुतेक सेंद्रिय किंवा ऑक्सिडाइज्ड पृष्ठभागांची उत्सर्जनक्षमता 0.95 च्या जवळ असते.
बेस क्षेत्र - (मध्ये मोजली चौरस मीटर) - बेस एरिया म्हणजे घन आकृतीच्या एका पायाचे क्षेत्रफळ होय.
पृष्ठभागाचे तापमान 1 - (मध्ये मोजली केल्विन) - पृष्ठभाग 1 चे तापमान 1ल्या पृष्ठभागाचे तापमान आहे.
पृष्ठभाग 2 चे तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - पृष्ठभाग 2 चे तापमान 2 रा पृष्ठभागाचे तापमान आहे.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
उत्सर्जनशीलता: 0.95 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
बेस क्षेत्र: 9 चौरस मीटर --> 9 चौरस मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
पृष्ठभागाचे तापमान 1: 503 केल्विन --> 503 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
पृष्ठभाग 2 चे तापमान: 293 केल्विन --> 293 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Rh = 1/(ε*[Stefan-BoltZ]*Abase*(T1+T2)*(((T1)^2)+((T2)^2))) --> 1/(0.95*[Stefan-BoltZ]*9*(503+293)*(((503)^2)+((293)^2)))
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Rh = 0.00764701436299724
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
0.00764701436299724 केल्व्हिन / वॅट --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
0.00764701436299724 0.007647 केल्व्हिन / वॅट <-- उष्णता प्रवाहाचा थर्मल प्रतिकार
(गणना 00.020 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित हीट
थडोमल शहाणी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (Tsec), मुंबई
हीट यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 200+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित प्रेराणा बकली
मानोआ येथील हवाई विद्यापीठ (उह मानोआ), हवाई, यूएसए
प्रेराणा बकली यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1600+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

उष्णता हस्तांतरणाच्या पद्धतींची मूलभूत माहिती कॅल्क्युलेटर

सिलेंडरमधून रेडियल उष्णता वाहते
​ LaTeX ​ जा उष्णता = उष्णतेची थर्मल चालकता*2*pi*तापमानातील फरक*सिलेंडरची लांबी/(ln(सिलेंडरची बाह्य त्रिज्या/सिलेंडरची आतील त्रिज्या))
रेडिएटिव्ह हीट ट्रान्सफर
​ LaTeX ​ जा उष्णता = [Stefan-BoltZ]*शरीराच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ*भौमितिक दृश्य फॅक्टर*(पृष्ठभागाचे तापमान 1^4-पृष्ठभाग 2 चे तापमान^4)
समतल भिंत किंवा पृष्ठभागाद्वारे उष्णता हस्तांतरण
​ LaTeX ​ जा उष्णता प्रवाह दर = -उष्णतेची थर्मल चालकता*क्रॉस सेक्शनल एरिया*(बाहेरचे तापमान-आत तापमान)/विमानाच्या पृष्ठभागाची रुंदी
रेडिएटिंग बॉडीची एकूण उत्सर्जित शक्ती
​ LaTeX ​ जा उत्सर्जित शक्ती प्रति युनिट क्षेत्र = (उत्सर्जनशीलता*(प्रभावी रेडिएटिंग तापमान)^4)*[Stefan-BoltZ]

रेडिएशन थर्मल प्रतिकार सुत्र

​LaTeX ​जा
उष्णता प्रवाहाचा थर्मल प्रतिकार = 1/(उत्सर्जनशीलता*[Stefan-BoltZ]*बेस क्षेत्र*(पृष्ठभागाचे तापमान 1+पृष्ठभाग 2 चे तापमान)*(((पृष्ठभागाचे तापमान 1)^2)+((पृष्ठभाग 2 चे तापमान)^2)))
Rh = 1/(ε*[Stefan-BoltZ]*Abase*(T1+T2)*(((T1)^2)+((T2)^2)))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!