द्रवपदार्थात बुडलेल्या घन सिलेंडरचे पृष्ठभाग तापमान उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
भिंतीच्या पृष्ठभागाचे तापमान = द्रव तापमान+(अंतर्गत उष्णता निर्मिती*सिलेंडरची त्रिज्या)/(2*संवहन उष्णता हस्तांतरण गुणांक)
Tw = T+(qG*Rcy)/(2*hc)
हे सूत्र 5 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
भिंतीच्या पृष्ठभागाचे तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - भिंतीचे पृष्ठभागाचे तापमान म्हणजे पृष्ठभागावरील किंवा त्याच्या जवळचे तापमान. विशेषत:, ते पृष्ठभागावरील हवेचे तापमान, पृथ्वीच्या पृष्ठभागाजवळील हवेचे तापमान म्हणून संदर्भित होऊ शकते.
द्रव तापमान - (मध्ये मोजली केल्विन) - द्रव तापमान म्हणजे वस्तूच्या सभोवतालच्या द्रवाचे तापमान.
अंतर्गत उष्णता निर्मिती - (मध्ये मोजली वॅट प्रति घनमीटर) - अंतर्गत उष्णतेची निर्मिती म्हणजे विद्युत, रासायनिक किंवा आण्विक ऊर्जेचे उष्णतेमध्ये (किंवा थर्मल) ऊर्जेचे रूपांतर ज्यामुळे संपूर्ण माध्यमात तापमानात वाढ होते.
सिलेंडरची त्रिज्या - (मध्ये मोजली मीटर) - सिलेंडरची त्रिज्या ही सिलेंडरच्या केंद्रापासून ते सिलेंडरच्या पृष्ठभागापर्यंतची सरळ रेषा आहे.
संवहन उष्णता हस्तांतरण गुणांक - (मध्ये मोजली वॅट प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति केल्विन) - संवहन उष्णता हस्तांतरण गुणांक म्हणजे घन पृष्ठभाग आणि द्रवपदार्थ प्रति युनिट पृष्ठभाग क्षेत्रफळ प्रति युनिट तापमान दरम्यान उष्णता हस्तांतरणाचा दर.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
द्रव तापमान: 11 केल्विन --> 11 केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतर्गत उष्णता निर्मिती: 100 वॅट प्रति घनमीटर --> 100 वॅट प्रति घनमीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
सिलेंडरची त्रिज्या: 9.61428 मीटर --> 9.61428 मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
संवहन उष्णता हस्तांतरण गुणांक: 1.834786 वॅट प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति केल्विन --> 1.834786 वॅट प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Tw = T+(qG*Rcy)/(2*hc) --> 11+(100*9.61428)/(2*1.834786)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Tw = 273.000037061543
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
273.000037061543 केल्विन --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
273.000037061543 273 केल्विन <-- भिंतीच्या पृष्ठभागाचे तापमान
(गणना 00.010 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित रवी खियानी
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मद्रास (आयआयटी मद्रास), चेन्नई
रवी खियानी यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 200+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित अंशिका आर्य
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था (एनआयटी), हमीरपूर
अंशिका आर्य यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 2500+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

उष्णतेच्या निर्मितीसह स्थिर राज्य उष्णता वाहक कॅल्क्युलेटर

घन सिलेंडरमध्ये कमाल तापमान
​ LaTeX ​ जा कमाल तापमान = भिंतीच्या पृष्ठभागाचे तापमान+(अंतर्गत उष्णता निर्मिती*सिलेंडरची त्रिज्या^2)/(4*औष्मिक प्रवाहकता)
घन क्षेत्रामध्ये कमाल तापमान
​ LaTeX ​ जा कमाल तापमान = भिंतीच्या पृष्ठभागाचे तापमान+(अंतर्गत उष्णता निर्मिती*गोलाची त्रिज्या^2)/(6*औष्मिक प्रवाहकता)
सममितीय सीमा परिस्थितींसह समतल भिंतीमधील कमाल तापमान
​ LaTeX ​ जा कमाल तापमान = पृष्ठभागाचे तापमान+(अंतर्गत उष्णता निर्मिती*भिंतीची जाडी^2)/(8*औष्मिक प्रवाहकता)
सममितीय सीमा परिस्थितीसह समतल भिंतीमध्ये कमाल तापमानाचे स्थान
​ LaTeX ​ जा कमाल तापमानाचे स्थान = भिंतीची जाडी/2

द्रवपदार्थात बुडलेल्या घन सिलेंडरचे पृष्ठभाग तापमान सुत्र

​LaTeX ​जा
भिंतीच्या पृष्ठभागाचे तापमान = द्रव तापमान+(अंतर्गत उष्णता निर्मिती*सिलेंडरची त्रिज्या)/(2*संवहन उष्णता हस्तांतरण गुणांक)
Tw = T+(qG*Rcy)/(2*hc)
© 2016-2026 calculatoratoz.com A softUsvista Inc. venture!



Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!