Calor Radial Fluindo através do Cilindro Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Aquecer = Condutividade térmica*2*pi*Diferença de temperatura*Comprimento do Cilindro/(ln(Raio Externo do Cilindro/Raio Interno do Cilindro))
Q = k*2*pi*ΔT*l/(ln(router/rinner))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 1 Funções, 6 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
ln - O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural., ln(Number)
Variáveis Usadas
Aquecer - (Medido em Joule) - O calor é a forma de energia que é transferida entre sistemas ou objetos com diferentes temperaturas (fluindo do sistema de alta temperatura para o sistema de baixa temperatura).
Condutividade térmica - (Medido em Watt por Metro por K) - A condutividade térmica é a taxa de passagem de calor através do material especificado, expressa como a quantidade de fluxos de calor por unidade de tempo através de uma unidade de área com um gradiente de temperatura de um grau por unidade de distância.
Diferença de temperatura - (Medido em Kelvin) - A diferença de temperatura é a medida do calor ou frio de um objeto.
Comprimento do Cilindro - (Medido em Metro) - O comprimento do cilindro é a altura vertical do cilindro.
Raio Externo do Cilindro - (Medido em Metro) - O Raio Externo do Cilindro é uma linha reta do centro até a base do Cilindro até a superfície externa do Cilindro.
Raio Interno do Cilindro - (Medido em Metro) - O Raio Interno do Cilindro é uma linha reta do centro até a base do Cilindro até a superfície interna do Cilindro.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Condutividade térmica: 10.18 Watt por Metro por K --> 10.18 Watt por Metro por K Nenhuma conversão necessária
Diferença de temperatura: 5.25 Kelvin --> 5.25 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Comprimento do Cilindro: 6.21 Metro --> 6.21 Metro Nenhuma conversão necessária
Raio Externo do Cilindro: 7.51 Metro --> 7.51 Metro Nenhuma conversão necessária
Raio Interno do Cilindro: 3.5 Metro --> 3.5 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Q = k*2*pi*ΔT*l/(ln(router/rinner)) --> 10.18*2*pi*5.25*6.21/(ln(7.51/3.5))
Avaliando ... ...
Q = 2731.39904320942
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
2731.39904320942 Joule --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
2731.39904320942 2731.399 Joule <-- Aquecer
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Ishan Gupta
Instituto de Tecnologia Birla (BITS), Pilani
Ishan Gupta criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
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Verificado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista verificou esta calculadora e mais 1100+ calculadoras!

13 Noções básicas de modos de transferência de calor Calculadoras

Resistência Térmica à Radiação
​ Vai Resistência térmica = 1/(Emissividade*[Stefan-BoltZ]*Área Base*(Temperatura da Superfície 1+Temperatura da Superfície 2)*(((Temperatura da Superfície 1)^2)+((Temperatura da Superfície 2)^2)))
Resistência Térmica da Parede Esférica
​ Vai Resistência Térmica da Esfera Sem Convecção = (Raio da 2ª Esfera Concêntrica-Raio da 1ª Esfera Concêntrica)/(4*pi*Condutividade térmica*Raio da 1ª Esfera Concêntrica*Raio da 2ª Esfera Concêntrica)
Calor Radial Fluindo através do Cilindro
​ Vai Aquecer = Condutividade térmica*2*pi*Diferença de temperatura*Comprimento do Cilindro/(ln(Raio Externo do Cilindro/Raio Interno do Cilindro))
Transferência de calor através da parede plana ou superfície
​ Vai Taxa de Fluxo de Calor = -Condutividade térmica*Área de seção transversal*(Temperatura exterior-Temperatura interna)/Largura da Superfície Plana
Transferência de calor radiativo
​ Vai Aquecer = [Stefan-BoltZ]*Área de Superfície Corporal*Fator de vista geométrica*(Temperatura da Superfície 1^4-Temperatura da Superfície 2^4)
Taxa de transferência de calor por convecção
​ Vai Taxa de Fluxo de Calor = Coeficiente de transferência de calor*Área de Superfície Exposta*(Temperatura da superfície-Temperatura ambiente)
Poder Emissor Total do Corpo Radiante
​ Vai Potência Emissiva por Unidade de Área = (Emissividade*(Temperatura de radiação efetiva)^4)*[Stefan-BoltZ]
Radiosidade
​ Vai Radiosidade = Superfície de Saída de Energia/(Área de Superfície Corporal*Tempo em segundos)
Difusividade térmica
​ Vai Difusividade térmica = Condutividade térmica/(Densidade*Capacidade Específica de Calor)
Resistência Térmica na Transferência de Calor por Convecção
​ Vai Resistência térmica = 1/(Área de superfície exposta*Coeficiente de transferência de calor convectivo)
Transferência de calor geral com base na resistência térmica
​ Vai Transferência de calor geral = Diferença geral de temperatura/Resistência Térmica Total
Diferença de temperatura usando analogia térmica com a lei de Ohm
​ Vai Diferença de temperatura = Taxa de Fluxo de Calor*Resistência térmica
Lei de Ohm
​ Vai Tensão = Corrente elétrica*Resistência

Calor Radial Fluindo através do Cilindro Fórmula

Aquecer = Condutividade térmica*2*pi*Diferença de temperatura*Comprimento do Cilindro/(ln(Raio Externo do Cilindro/Raio Interno do Cilindro))
Q = k*2*pi*ΔT*l/(ln(router/rinner))

O que é fluxo de calor radial?

O fluxo de calor radial é o calor que flui na direção radial, normal à superfície do corpo. Ele flui do centro ou para o centro do corpo.

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