संवहन उष्णता हस्तांतरण मध्ये थर्मल प्रतिकार उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
थर्मल प्रतिकार = 1/(उघडलेले पृष्ठभाग क्षेत्र*संवहनी उष्णता हस्तांतरणाचे गुणांक)
Rth = 1/(Ae*hco)
हे सूत्र 3 व्हेरिएबल्स वापरते
व्हेरिएबल्स वापरलेले
थर्मल प्रतिकार - (मध्ये मोजली केल्व्हिन / वॅट) - थर्मल रेझिस्टन्स ही उष्णता गुणधर्म आणि तापमानातील फरकाचे मोजमाप आहे ज्याद्वारे एखादी वस्तू किंवा सामग्री उष्णता प्रवाहास प्रतिकार करते.
उघडलेले पृष्ठभाग क्षेत्र - (मध्ये मोजली चौरस मीटर) - उष्णतेच्या प्रवाहाच्या संपर्कात येणारे क्षेत्र म्हणून एक्सपोज्ड सरफेस एरियाची व्याख्या केली जाते.
संवहनी उष्णता हस्तांतरणाचे गुणांक - (मध्ये मोजली वॅट प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति केल्विन) - संवहनी उष्णता हस्तांतरणाचे गुणांक हे एकक वेळेत सभोवतालच्या द्रवपदार्थ आणि पृष्ठभागाच्या एकक क्षेत्रामधील एकक तापमानाच्या फरकासाठी प्रसारित केलेल्या उष्णतेचे प्रमाण म्हणून परिभाषित केले जाऊ शकते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
उघडलेले पृष्ठभाग क्षेत्र: 11.1 चौरस मीटर --> 11.1 चौरस मीटर कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
संवहनी उष्णता हस्तांतरणाचे गुणांक: 20 वॅट प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति केल्विन --> 20 वॅट प्रति स्क्वेअर मीटर प्रति केल्विन कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
Rth = 1/(Ae*hco) --> 1/(11.1*20)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
Rth = 0.0045045045045045
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
0.0045045045045045 केल्व्हिन / वॅट --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
0.0045045045045045 0.004505 केल्व्हिन / वॅट <-- थर्मल प्रतिकार
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित केठावथ श्रीनाथ
उस्मानिया विद्यापीठ (ओयू), हैदराबाद
केठावथ श्रीनाथ यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1000+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित टीम सॉफ्टसविस्टा
सॉफ्टसव्हिस्टा कार्यालय (पुणे), भारत
टीम सॉफ्टसविस्टा यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 1100+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

उकळणे कॅल्क्युलेटर

उष्मा उष्मायन केंद्रके करण्यासाठी उष्णता प्रवाह
​ LaTeX ​ जा उष्णता प्रवाह = द्रवपदार्थाची डायनॅमिक स्निग्धता*वाष्पीकरणाच्या एन्थाल्पीमध्ये बदल*(([g]*(द्रव घनता-बाष्प घनता))/(पृष्ठभाग तणाव))^0.5*((द्रवाची विशिष्ट उष्णता*जादा तापमान)/(Nucleate उकळत्या मध्ये स्थिर*वाष्पीकरणाच्या एन्थाल्पीमध्ये बदल*(Prandtl क्रमांक)^1.7))^3.0
न्यूक्लीएट पूल उकळत्या वाष्पीकरण च्या एन्थॅल्पी
​ LaTeX ​ जा वाष्पीकरणाच्या एन्थाल्पीमध्ये बदल = ((1/उष्णता प्रवाह)*द्रवपदार्थाची डायनॅमिक स्निग्धता*(([g]*(द्रव घनता-बाष्प घनता))/(पृष्ठभाग तणाव))^0.5*((द्रवाची विशिष्ट उष्णता*जादा तापमान)/(Nucleate उकळत्या मध्ये स्थिर*(Prandtl क्रमांक)^1.7))^3)^0.5
बाष्पीभवन च्या एन्थॅल्पी गंभीर उष्मा प्रवाह दिले
​ LaTeX ​ जा वाष्पीकरणाच्या एन्थाल्पीमध्ये बदल = गंभीर उष्णता प्रवाह/(0.18*बाष्प घनता*((पृष्ठभाग तणाव*[g]*(द्रव घनता-बाष्प घनता))/(बाष्प घनता^2))^0.25)
न्यूक्लीएट पूल उकळत्यापासून गंभीर उष्मा प्रवाह
​ LaTeX ​ जा गंभीर उष्णता प्रवाह = 0.18*वाष्पीकरणाच्या एन्थाल्पीमध्ये बदल*बाष्प घनता*((पृष्ठभाग तणाव*[g]*(द्रव घनता-बाष्प घनता))/(बाष्प घनता^2))^0.25

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]

वहन, संवहन आणि रेडिएशन कॅल्क्युलेटर

भौमितिक व्यवस्थेमुळे रेडिएशनद्वारे उष्णता विनिमय
​ LaTeX ​ जा उष्णता हस्तांतरण = उत्सर्जनशीलता*क्षेत्रफळ*[Stefan-BoltZ]*आकार घटक*(पृष्ठभागाचे तापमान 1^(4)-पृष्ठभाग 2 चे तापमान^(4))
फूरियरच्या कायद्यानुसार उष्णता हस्तांतरण
​ LaTeX ​ जा शरीरातून उष्णता प्रवाह = -(सामग्रीची थर्मल चालकता*उष्णता प्रवाहाचे पृष्ठभाग क्षेत्र*तापमानातील फरक/शरीराची जाडी)
संवहनी प्रक्रिया उष्णता हस्तांतरण गुणांक
​ LaTeX ​ जा उष्णता प्रवाह = उष्णता हस्तांतरण गुणांक*(पृष्ठभागाचे तापमान-पुनर्प्राप्ती तापमान)
संवहन उष्णता हस्तांतरण मध्ये थर्मल प्रतिकार
​ LaTeX ​ जा थर्मल प्रतिकार = 1/(उघडलेले पृष्ठभाग क्षेत्र*संवहनी उष्णता हस्तांतरणाचे गुणांक)

संवहन उष्णता हस्तांतरण मध्ये थर्मल प्रतिकार सुत्र

​LaTeX ​जा
थर्मल प्रतिकार = 1/(उघडलेले पृष्ठभाग क्षेत्र*संवहनी उष्णता हस्तांतरणाचे गुणांक)
Rth = 1/(Ae*hco)

संवहन उष्णता हस्तांतरण म्हणजे काय?

कन्व्हेक्टिव्ह उष्णता हस्तांतरण, ज्यात बहुतेकदा संवहन असे म्हटले जाते, ते द्रवांच्या हालचालीमुळे उष्णतेचे एका ठिकाणाहून दुस another्या ठिकाणी हस्तांतरण होते. द्रव आणि वायूंमध्ये उष्मा हस्तांतरण सामान्यतः संवहन हे प्रबळ रूप असते. उष्णता हस्तांतरणाची एक वेगळी पद्धत म्हणून बर्‍याचदा चर्चा केली जात असली तरी, गर्भवती उष्मा हस्तांतरणामध्ये अज्ञात वाहून नेणे (उष्णता पसरवणे) आणि veडव्हेक्शन (मोठ्या प्रमाणात द्रवपदार्थाच्या प्रवाहाद्वारे उष्णता हस्तांतरण) एकत्रित प्रक्रिया समाविष्ट असते.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!