Odporność termiczna rury w przekroju kwadratowym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Odporność termiczna = (1/(2*pi*Długość))*((1/(Konwekcja wewnętrzna*Promień cylindra))+((Długość/Przewodność cieplna)*ln((1.08*Strona kwadratu)/(2*Promień cylindra)))+(pi/(2*Konwekcja zewnętrzna*Strona kwadratu)))
Rth = (1/(2*pi*L))*((1/(hi*R))+((L/k)*ln((1.08*a)/(2*R)))+(pi/(2*ho*a)))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 7 Zmienne
Używane stałe
pi - Stała Archimedesa Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
ln - Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej., ln(Number)
Używane zmienne
Odporność termiczna - (Mierzone w kelwin/wat) - Opór cieplny jest właściwością cieplną i miarą różnicy temperatur, dzięki której obiekt lub materiał stawia opór przepływowi ciepła.
Długość - (Mierzone w Metr) - Długość to miara lub zasięg czegoś od końca do końca.
Konwekcja wewnętrzna - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję wewnętrzną to współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję po wewnętrznej powierzchni ciała, obiektu, ściany itp.
Promień cylindra - (Mierzone w Metr) - Promień cylindra to promień jego podstawy.
Przewodność cieplna - (Mierzone w Wat na metr na K) - Przewodność cieplna to szybkość przenikania ciepła przez określony materiał, wyrażona jako ilość przepływającego ciepła w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni przy gradiencie temperatury wynoszącym jeden stopień na jednostkę odległości.
Strona kwadratu - (Mierzone w Metr) - Bok kwadratu definiuje się jako długość boków kwadratu. W kwadracie wszystkie cztery boki są równe, a wszystkie cztery kąty mają po 90 stopni.
Konwekcja zewnętrzna - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję zewnętrzną to stała proporcjonalności między strumieniem ciepła a termodynamiczną siłą napędową przepływu ciepła w przypadku konwekcyjnego przenoszenia ciepła.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Długość: 3 Metr --> 3 Metr Nie jest wymagana konwersja
Konwekcja wewnętrzna: 12 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> 12 Wat na metr kwadratowy na kelwin Nie jest wymagana konwersja
Promień cylindra: 1.5 Metr --> 1.5 Metr Nie jest wymagana konwersja
Przewodność cieplna: 10 Wat na metr na K --> 10 Wat na metr na K Nie jest wymagana konwersja
Strona kwadratu: 8 Metr --> 8 Metr Nie jest wymagana konwersja
Konwekcja zewnętrzna: 9 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> 9 Wat na metr kwadratowy na kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Rth = (1/(2*pi*L))*((1/(hi*R))+((L/k)*ln((1.08*a)/(2*R)))+(pi/(2*ho*a))) --> (1/(2*pi*3))*((1/(12*1.5))+((3/10)*ln((1.08*8)/(2*1.5)))+(pi/(2*9*8)))
Ocenianie ... ...
Rth = 0.0209399765751945
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0209399765751945 kelwin/wat --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0209399765751945 0.02094 kelwin/wat <-- Odporność termiczna
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Instytut Inżynierii i Technologii Vallurupalli Nageswara Rao Vignana Jyothi (VNRVJIET), Hyderabad
Sai Venkata Phanindra Chary Arendra utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Rajat Vishwakarma
Wyższa Szkoła Techniczna RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma zweryfikował ten kalkulator i 400+ więcej kalkulatorów!

11 Inne kształty Kalkulatory

Temperatura powierzchni wewnętrznej rury z mimośrodową otuliną
​ Iść Ekscentryczna opóźniona temperatura powierzchni wewnętrznej = (Ekscentryczne opóźnione natężenie przepływu ciepła*((1/(2*pi*Ekscentryczna otulina przewodności cieplnej*Ekscentryczna długość otuliny))*(ln((sqrt(((Promień 2+Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)+sqrt(((Promień 2-Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2))/(sqrt(((Promień 2+Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)-sqrt(((Promień 2-Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2))))))+Ekscentryczna opóźniona temperatura powierzchni zewnętrznej
Temperatura powierzchni zewnętrznej rury z mimośrodową otuliną
​ Iść Ekscentryczna opóźniona temperatura powierzchni zewnętrznej = Ekscentryczna opóźniona temperatura powierzchni wewnętrznej-(Ekscentryczne opóźnione natężenie przepływu ciepła*((1/(2*pi*Ekscentryczna otulina przewodności cieplnej*Ekscentryczna długość otuliny))*(ln((sqrt(((Promień 2+Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)+sqrt(((Promień 2-Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2))/(sqrt(((Promień 2+Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)-sqrt(((Promień 2-Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2))))))
Natężenie przepływu ciepła przez rurę z mimośrodową otuliną
​ Iść Ekscentryczne opóźnione natężenie przepływu ciepła = (Ekscentryczna opóźniona temperatura powierzchni wewnętrznej-Ekscentryczna opóźniona temperatura powierzchni zewnętrznej)/((1/(2*pi*Ekscentryczna otulina przewodności cieplnej*Ekscentryczna długość otuliny))*(ln((sqrt(((Promień 2+Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)+sqrt(((Promień 2-Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2))/(sqrt(((Promień 2+Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)-sqrt(((Promień 2-Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)))))
Przewodność cieplna rury z mimośrodową otuliną
​ Iść Ekscentryczna otulina przewodności cieplnej = (Ekscentryczne opóźnione natężenie przepływu ciepła*(ln((sqrt(((Promień 2+Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)+sqrt(((Promień 2-Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2))/(sqrt(((Promień 2+Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)-sqrt(((Promień 2-Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)))))/(2*pi*Ekscentryczna długość otuliny*(Ekscentryczna opóźniona temperatura powierzchni wewnętrznej-Ekscentryczna opóźniona temperatura powierzchni zewnętrznej))
Długość rury z mimośrodową otuliną
​ Iść Ekscentryczna długość otuliny = (Ekscentryczne opóźnione natężenie przepływu ciepła*(ln((sqrt(((Promień 2+Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)+sqrt(((Promień 2-Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2))/(sqrt(((Promień 2+Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)-sqrt(((Promień 2-Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)))))/(2*pi*Ekscentryczna otulina przewodności cieplnej*(Ekscentryczna opóźniona temperatura powierzchni wewnętrznej-Ekscentryczna opóźniona temperatura powierzchni zewnętrznej))
Opór cieplny rury z mimośrodową otuliną
​ Iść Ekscentryczny opóźniony opór cieplny = (1/(2*pi*Ekscentryczna otulina przewodności cieplnej*Ekscentryczna długość otuliny))*(ln((sqrt(((Promień 2+Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)+sqrt(((Promień 2-Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2))/(sqrt(((Promień 2+Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2)-sqrt(((Promień 2-Promień 1)^2)-Odległość między środkami okręgów mimośrodowych^2))))
Przepływ ciepła przez rurę w przekroju kwadratowym
​ Iść Natężenie przepływu ciepła = (Temperatura powierzchni wewnętrznej-Temperatura powierzchni zewnętrznej)/((1/(2*pi*Długość))*((1/(Konwekcja wewnętrzna*Promień cylindra))+((Długość/Przewodność cieplna)*ln((1.08*Strona kwadratu)/(2*Promień cylindra)))+(pi/(2*Konwekcja zewnętrzna*Strona kwadratu))))
Temperatura powierzchni wewnętrznej rury w przekroju kwadratowym
​ Iść Temperatura powierzchni wewnętrznej = (Natężenie przepływu ciepła*(1/(2*pi*Długość))*((1/(Konwekcja wewnętrzna*Promień cylindra))+((Długość/Przewodność cieplna)*ln((1.08*Strona kwadratu)/(2*Promień cylindra)))+(pi/(2*Konwekcja zewnętrzna*Strona kwadratu))))+Temperatura powierzchni zewnętrznej
Temperatura powierzchni zewnętrznej rury w przekroju kwadratowym
​ Iść Temperatura powierzchni zewnętrznej = Temperatura powierzchni wewnętrznej-(Natężenie przepływu ciepła*(1/(2*pi*Długość))*((1/(Konwekcja wewnętrzna*Promień cylindra))+((Długość/Przewodność cieplna)*ln((1.08*Strona kwadratu)/(2*Promień cylindra)))+(pi/(2*Konwekcja zewnętrzna*Strona kwadratu))))
Odporność termiczna rury w przekroju kwadratowym
​ Iść Odporność termiczna = (1/(2*pi*Długość))*((1/(Konwekcja wewnętrzna*Promień cylindra))+((Długość/Przewodność cieplna)*ln((1.08*Strona kwadratu)/(2*Promień cylindra)))+(pi/(2*Konwekcja zewnętrzna*Strona kwadratu)))
Średnia liczba Nusselta dla płynów z tworzyw sztucznych Bingham z izotermicznego półokrągłego cylindra
​ Iść Średnia liczba Nusselta = (1+(0.0023*Zmodyfikowany numer Prandtla))^(-1.23)*((0.51)*((Zmodyfikowana liczba Rayleigha)^(0.25)))+Numer Nusselta

Odporność termiczna rury w przekroju kwadratowym Formułę

Odporność termiczna = (1/(2*pi*Długość))*((1/(Konwekcja wewnętrzna*Promień cylindra))+((Długość/Przewodność cieplna)*ln((1.08*Strona kwadratu)/(2*Promień cylindra)))+(pi/(2*Konwekcja zewnętrzna*Strona kwadratu)))
Rth = (1/(2*pi*L))*((1/(hi*R))+((L/k)*ln((1.08*a)/(2*R)))+(pi/(2*ho*a)))

Co to jest opór cieplny?

Opór cieplny jest właściwością cieplną i miarą różnicy temperatur, dzięki której obiekt lub materiał przeciwstawia się przepływowi ciepła. Opór cieplny jest odwrotnością przewodnictwa cieplnego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!