Hoge temperatuur Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Stijging in temperatuur 1 = Temperatuur verschil/Efficiëntie op hoge temperatuur
ΔTrised = ΔT/ηht
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Stijging in temperatuur 1 - (Gemeten in Kelvin) - Stijging van temperatuur 1 is de toename in temperatuur van een eenheidsmassa wanneer de warmte wordt toegepast.
Temperatuur verschil - (Gemeten in Kelvin) - Temperatuurverschil is de maat voor de warmte of de kou van een object.
Efficiëntie op hoge temperatuur - Efficiëntie Hoge temperatuur van een elektromotor wordt gedefinieerd als de verhouding tussen bruikbaar vermogen en elektrisch ingangsvermogen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Temperatuur verschil: 29 Kelvin --> 29 Kelvin Geen conversie vereist
Efficiëntie op hoge temperatuur: 0.81 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ΔTrised = ΔT/ηht --> 29/0.81
Evalueren ... ...
ΔTrised = 35.8024691358025
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
35.8024691358025 Kelvin --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
35.8024691358025 35.80247 Kelvin <-- Stijging in temperatuur 1
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

14 In behandeling Rekenmachines

RMS Incident Vermogen van detector
​ Gaan RMS Incidentvermogen van detector = Root Mean Square Voltage CD/Responsiviteit van Detector CD
Lichtstroom verzonden door object
​ Gaan Lichtstroom uitgezonden door Object Op = Transmissiefactor:*Lichtstroomincident op object
Lichtstroom invallend op object
​ Gaan Lichtstroomincident op object Op = Lichtstroom uitgezonden door object/Transmissiefactor:
Gemiddelde maandelijkse belastingsfactor
​ Gaan Gemiddelde maandelijkse bezettingsgraad Op = Gemiddelde belasting/maximale vraag
Gemiddelde belasting van meter
​ Gaan Gemiddelde belasting = Gemiddelde maandelijkse bezettingsgraad*Maximale vraag-cd
Aantal gemaakte revoluties
​ Gaan Aantal omwentelingen gemaakt Op = Revolutie in kilowattuur*Energie opgenomen BM1
Hoge temperatuur
​ Gaan Stijging in temperatuur 1 = Temperatuur verschil/Efficiëntie op hoge temperatuur
Reflectiefactor
​ Gaan Reflectiefactor Op = Gereflecteerde lichtstroom/Incident lichtstroomgevoeligheid
Maximale vraag
​ Gaan Maximale vraag-cd = Gemiddelde belasting/Gemiddelde maandelijkse bezettingsgraad
Temperatuur verschil
​ Gaan Tijdelijk verschil = Stijging in temperatuur*Efficiëntie Temperatuurverschil
Vochtigheidsratio
​ Gaan Vochtigheidsgraad binnen Op = Massa van waterdamp in mengsel/Massa van gas
Werkelijke vochtigheid
​ Gaan Werkelijke vochtigheid = Verzadigde vochtigheid 1*Relatieve vochtigheid
Verzadigde vochtigheid
​ Gaan Verzadigde vochtigheid 1 = Werkelijke vochtigheid/Relatieve vochtigheid
Detectiviteit
​ Gaan Detectiviteit Op = RMS-ruisspanning van cel/Responsiviteit van detector

Hoge temperatuur Formule

Stijging in temperatuur 1 = Temperatuur verschil/Efficiëntie op hoge temperatuur
ΔTrised = ΔT/ηht

Kan een transducer een sensor zijn?

Een transducer is een apparaat dat de ene fysieke grootheid omzet in een andere vorm van de fysieke grootheid, bijvoorbeeld versnelling naar spanning of spanning naar druk. Daarom kan een transducer een sensor zijn wanneer deze wordt gebruikt om een bepaalde fysieke grootheid te meten.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!