Wewnętrzny opór przewodzenia podany numer biot Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Rezystancja przewodzenia wewnętrznego = Numer Biota*Odporność na konwekcję powierzchniową
Ri = Bi*Rsc
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Rezystancja przewodzenia wewnętrznego - (Mierzone w kelwin/wat) - Rezystancja przewodzenia wewnętrznego to rezystancja oferowana przez ciało w celu przewodzenia ciepła.
Numer Biota - Liczba Biota to bezwymiarowa wielkość mająca stosunek oporu przewodzenia wewnętrznego do oporu konwekcji powierzchniowej.
Odporność na konwekcję powierzchniową - (Mierzone w kelwin/wat) - Odporność na konwekcję powierzchniową to opór oferowany przez powierzchnię materiału przy przenoszeniu ciepła przez konwekcję.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Numer Biota: 0.8 --> Nie jest wymagana konwersja
Odporność na konwekcję powierzchniową: 5 kelwin/wat --> 5 kelwin/wat Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ri = Bi*Rsc --> 0.8*5
Ocenianie ... ...
Ri = 4
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4 kelwin/wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4 kelwin/wat <-- Rezystancja przewodzenia wewnętrznego
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Nishan Poojary
Shri Madhwa Vadiraja Institute of Technology and Management (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Rajat Vishwakarma
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

20 Grupy bezwymiarowe Kalkulatory

Numer Bingham
​ Iść Numer Binghama = (Wytrzymałość na ścinanie*Charakterystyczna długość)/(Absolutna lepkość*Prędkość)
Siła lepkości podana jako liczba grashofsa
​ Iść Siła lepkości = sqrt((Siła wyporu*Siła bezwładności)/Numer Grashof)
Numer Eckerta
​ Iść Numer Eckerta = (Prędkość przepływu)^2/(Specyficzna pojemność cieplna*Różnica temperatur)
Liczba Stantona z podaną liczbą Nusselta i innymi bezwymiarowymi grupami
​ Iść Numer Stantona = Numer Nusselta/(Liczba Reynoldsa*Numer Prandtla)
Liczba Nusselta z podaną liczbą Stantona i innymi bezwymiarowymi grupami
​ Iść Numer Nusselta = Numer Stantona*Liczba Reynoldsa*Numer Prandtla
Liczba Stantona dla konwekcji
​ Iść Numer Stantona = Szybkość przenikania ciepła przez ścianę/Przenoszenie ciepła przez konwekcję
Siła wyporu podana w grashof
​ Iść Siła wyporu = Numer Grashof*(Siła lepkości^2)/Siła bezwładności
Wewnętrzny opór przewodzenia podany numer biot
​ Iść Rezystancja przewodzenia wewnętrznego = Numer Biota*Odporność na konwekcję powierzchniową
Odporność na konwekcję powierzchni
​ Iść Odporność na konwekcję powierzchniową = Rezystancja przewodzenia wewnętrznego/Numer Biota
Zmodyfikowana liczba Rayleigha z numerem Bingham
​ Iść Zmodyfikowana liczba Rayleigha = Numer Rayleigha/(1+Numer Binghama)
Liczba Reynoldsa podana bezwładności i siły lepkości
​ Iść Liczba Reynoldsa = Siła bezwładności/Siła lepkości
Lepka siła podana jako liczba Reynoldsa
​ Iść Siła lepkości = Siła bezwładności/Liczba Reynoldsa
Numer Reynoldsa podany numer Pecleta
​ Iść Liczba Reynoldsa = Liczba pekletów/Numer Prandtla
Numer Prandtla podany numer Pecleta
​ Iść Numer Prandtla = Liczba pekletów/Liczba Reynoldsa
Siła grawitacji podana jako liczba Froude'a
​ Iść Siła grawitacji = Siła bezwładności/Numer Froude
Numer Froude
​ Iść Numer Froude = Siła bezwładności/Siła grawitacji
Dyfuzyjność cieplna określona liczbą Lewisa
​ Iść Dyfuzja ciepła = Liczba Lewisa*Dyfuzyjność masy
Siła nacisku podana jako liczba Eulera
​ Iść Siła nacisku = Liczba Eulera*Siła bezwładności
Numer Rayleigha
​ Iść Numer Rayleigha = Numer Grashof*Numer Prandtla
Liczba Eulera
​ Iść Liczba Eulera = Siła nacisku/Siła bezwładności

Wewnętrzny opór przewodzenia podany numer biot Formułę

Rezystancja przewodzenia wewnętrznego = Numer Biota*Odporność na konwekcję powierzchniową
Ri = Bi*Rsc

Co to jest konwekcja

Konwekcja to proces wymiany ciepła poprzez masowy ruch cząsteczek w płynach, takich jak gazy i ciecze. Początkowa wymiana ciepła między obiektem a płynem odbywa się poprzez przewodzenie, ale masowe przenoszenie ciepła następuje z powodu ruchu płynu. Konwekcja to proces wymiany ciepła w płynach poprzez rzeczywisty ruch materii. Dzieje się to w cieczach i gazach. Może to być naturalne lub wymuszone. Polega na masowym przenoszeniu porcji płynu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!