Współczynnik przenikania ciepła Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik przenikania ciepła = (Ciepło właściwe*Masa)/(Pole przekroju*Stała czasowa)
hcoeff = (c*m)/(A*𝜏)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik przenikania ciepła - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Współczynnik przenikania ciepła to ilość ciepła przenoszona na jednostkę powierzchni na kelwin. Zatem powierzchnia jest uwzględniana w równaniu, ponieważ reprezentuje powierzchnię, na której zachodzi wymiana ciepła.
Ciepło właściwe - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Ciepło właściwe to ilość ciepła na jednostkę masy wymagana do podniesienia temperatury o jeden stopień Celsjusza.
Masa - (Mierzone w Kilogram) - Masa to ilość materii w ciele, niezależnie od jego objętości i działających na nie sił.
Pole przekroju - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole przekroju poprzecznego to zamknięte pole powierzchni, iloczyn długości i szerokości.
Stała czasowa - (Mierzone w Drugi) - Stała czasowa odpowiedzi reprezentuje czas, jaki upłynął, wymagany do zaniku odpowiedzi systemu do zera, jeśli system nadal zanikał z początkową szybkością.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciepło właściwe: 101 Dżul na kilogram na K --> 101 Dżul na kilogram na K Nie jest wymagana konwersja
Masa: 35.45 Kilogram --> 35.45 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
Pole przekroju: 25 Metr Kwadratowy --> 25 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Stała czasowa: 100 Drugi --> 100 Drugi Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
hcoeff = (c*m)/(A*𝜏) --> (101*35.45)/(25*100)
Ocenianie ... ...
hcoeff = 1.43218
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.43218 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.43218 Wat na metr kwadratowy na kelwin <-- Współczynnik przenikania ciepła
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

25 Podstawowe parametry Kalkulatory

Utrata głowy
​ Iść Utrata głowy na skutek tarcia = (Stopień tarcia*Długość*(Średnia prędkość^2))/(2*Średnica rury*Geocentryczna stała grawitacyjna Ziemi)
Długość rury
​ Iść Długość = Średnica rury*(2*Utrata głowy na skutek tarcia*Geocentryczna stała grawitacyjna Ziemi)/(Stopień tarcia*(Średnia prędkość^2))
Wysokość płyt
​ Iść Wysokość = Różnica poziomu cieczy*(Pojemność bez cieczy*Przepuszczalność magnetyczna)/(Pojemność-Pojemność bez cieczy)
Grubość wiosny
​ Iść Grubość sprężyny = (Płaska sprężyna spiralna kontrolująca moment obrotowy*(12*Długość)/(Moduł Younga*Szerokość wiosny)^-1/3)
Płaski moment obrotowy kontrolujący sprężynę spiralną
​ Iść Płaska sprężyna spiralna kontrolująca moment obrotowy = (Moduł Younga*Szerokość wiosny*(Grubość sprężyny^3))/(12*Długość)
Moduł Younga płaskiej sprężyny
​ Iść Moduł Younga = Płaska sprężyna spiralna kontrolująca moment obrotowy*(12*Długość)/(Szerokość wiosny*(Grubość sprężyny^3))
Szerokość wiosny
​ Iść Szerokość wiosny = (Płaska sprężyna spiralna kontrolująca moment obrotowy*(12*Długość)/(Moduł Younga*Grubość sprężyny^3))
Długość wiosny
​ Iść Długość = Moduł Younga*(Szerokość wiosny*(Grubość sprężyny^3))/Płaska sprężyna spiralna kontrolująca moment obrotowy*12
Maksymalne naprężenie włókien w płaskiej sprężynie
​ Iść Maksymalne obciążenie włókien = (6*Płaska sprężyna spiralna kontrolująca moment obrotowy)/(Szerokość wiosny*Grubość sprężyny^2)
Moment obrotowy ruchomej cewki
​ Iść Moment obrotowy na cewce = Gęstość strumienia*Aktualny*Liczba zwojów cewki*Pole przekroju*0.001
Utrata głowy z powodu dopasowania
​ Iść Utrata głowy na skutek tarcia = (Współczynnik strat wirowych*Średnia prędkość)/(2*Geocentryczna stała grawitacyjna Ziemi)
Współczynnik przenikania ciepła
​ Iść Współczynnik przenikania ciepła = (Ciepło właściwe*Masa)/(Pole przekroju*Stała czasowa)
Obszar kontaktu termicznego
​ Iść Pole przekroju = (Ciepło właściwe*Masa)/(Współczynnik przenikania ciepła*Stała czasowa)
Termiczna stała czasowa
​ Iść Stała czasowa = (Ciepło właściwe*Masa)/(Pole przekroju*Współczynnik przenikania ciepła)
Przenoszony obszar graniczny
​ Iść Pole przekroju = Opór ruchu w płynie*Dystans/(Współczynnik prędkości*Prędkość ciała)
Odległość między granicami
​ Iść Dystans = (Współczynnik prędkości*Pole przekroju*Prędkość ciała)/Opór ruchu w płynie
Ciężar powietrza
​ Iść Ciężar Powietrza = (Zanurzona głębokość*Dokładna waga*Pole przekroju)+Waga materiału
Kontrolowanie momentu obrotowego
​ Iść Płaska sprężyna spiralna kontrolująca moment obrotowy = Odchylenie wskaźnika/Kąt odchylenia galwanometru
Długość platformy wagowej
​ Iść Długość = (Waga materiału*Prędkość ciała)/Przepływ
Prędkość kątowa byłego
​ Iść Prędkość kątowa byłego = Prędkość liniowa pierwszego/(Szerokość byłego/2)
Prędkość kątowa dysku
​ Iść Prędkość kątowa dysku = Stała tłumienia/Moment tłumienia
Waga na czujniku siły
​ Iść Ciężar na czujniku siły = Waga materiału-Siła
Waga wypieracza
​ Iść Waga materiału = Ciężar na czujniku siły+Siła
Para
​ Iść Chwila pary = Siła*Lepkość dynamiczna płynu
Średnia prędkość systemu
​ Iść Średnia prędkość = Przepływ/Pole przekroju

Współczynnik przenikania ciepła Formułę

Współczynnik przenikania ciepła = (Ciepło właściwe*Masa)/(Pole przekroju*Stała czasowa)
hcoeff = (c*m)/(A*𝜏)

Czy czas we wszechświecie jest stały?

Ziemia nie tylko nie jest stałym punktem podparcia, wokół którego obraca się reszta wszechświata, ale sama przestrzeń i czas nie są ustalone i niezmienne. We wszechświecie Einsteina przestrzeń i czas są wchłaniane w jedną, czterowymiarową „czasoprzestrzeń”, a czasoprzestrzeń nie jest stała.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!