Odporność na konwekcję powierzchni Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Odporność na konwekcję powierzchniową = Rezystancja przewodzenia wewnętrznego/Numer Biota
Rsc = Ri/Bi
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Odporność na konwekcję powierzchniową - (Mierzone w kelwin/wat) - Odporność na konwekcję powierzchniową to opór oferowany przez powierzchnię materiału przy przenoszeniu ciepła przez konwekcję.
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.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Rezystancja przewodzenia wewnętrznego: 0.5 kelwin/wat --> 0.5 kelwin/wat Nie jest wymagana konwersja
Numer Biota: 0.8 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Rsc = Ri/Bi --> 0.5/0.8
Ocenianie ... ...
Rsc = 0.625
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.625 kelwin/wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.625 kelwin/wat <-- Odporność na konwekcję powierzchniową
(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

Odporność na konwekcję powierzchni Formułę

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

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!