Температура внутренней поверхности трубы квадратного сечения Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Температура внутренней поверхности = (Скорость теплового потока*(1/(2*pi*Длина))*((1/(Внутренняя конвекция*Радиус цилиндра))+((Длина/Теплопроводность)*ln((1.08*Сторона площади)/(2*Радиус цилиндра)))+(pi/(2*Внешняя конвекция*Сторона площади))))+Температура внешней поверхности
Ti = (Q*(1/(2*pi*L))*((1/(hi*R))+((L/k)*ln((1.08*a)/(2*R)))+(pi/(2*ho*a))))+To
В этой формуле используются 1 Константы, 1 Функции, 9 Переменные
Используемые константы
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые функции
ln - Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию e, является обратной функцией натуральной показательной функции., ln(Number)
Используемые переменные
Температура внутренней поверхности - (Измеряется в Кельвин) - Температура внутренней поверхности — это температура на внутренней поверхности стены, плоской, цилиндрической, сферической и т. д.
Скорость теплового потока - (Измеряется в Ватт) - Скорость теплового потока — это количество тепла, которое передается в единицу времени в некотором материале, обычно измеряется в ваттах. Тепло – это поток тепловой энергии, вызванный тепловой неравновесностью.
Длина - (Измеряется в метр) - Длина — это измерение или протяженность чего-либо от начала до конца.
Внутренняя конвекция - (Измеряется в Ватт на квадратный метр на кельвин) - Коэффициент теплопередачи внутренней конвекцией - это коэффициент теплопередачи конвекцией на внутренней поверхности тела, объекта или стены и т. Д.
Радиус цилиндра - (Измеряется в метр) - Радиус цилиндра — это радиус его основания.
Теплопроводность - (Измеряется в Ватт на метр на К) - Теплопроводность — это скорость прохождения тепла через указанный материал, выражаемая количеством тепловых потоков в единицу времени через единицу площади с градиентом температуры в один градус на единицу расстояния.
Сторона площади - (Измеряется в метр) - Сторона квадрата определяется как длина сторон квадрата. В квадрате все четыре стороны равны и все четыре угла равны 90 градусов.
Внешняя конвекция - (Измеряется в Ватт на квадратный метр на кельвин) - Коэффициент теплопередачи внешней конвекцией — это константа пропорциональности между тепловым потоком и термодинамической движущей силой потока тепла при конвективной теплопередаче.
Температура внешней поверхности - (Измеряется в Кельвин) - Температура внешней поверхности — это температура внешней поверхности стены (плоской стены, цилиндрической стены или сферической стены и т. д.).
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Скорость теплового потока: 100 Ватт --> 100 Ватт Конверсия не требуется
Длина: 3 метр --> 3 метр Конверсия не требуется
Внутренняя конвекция: 12 Ватт на квадратный метр на кельвин --> 12 Ватт на квадратный метр на кельвин Конверсия не требуется
Радиус цилиндра: 1.5 метр --> 1.5 метр Конверсия не требуется
Теплопроводность: 10 Ватт на метр на К --> 10 Ватт на метр на К Конверсия не требуется
Сторона площади: 8 метр --> 8 метр Конверсия не требуется
Внешняя конвекция: 9 Ватт на квадратный метр на кельвин --> 9 Ватт на квадратный метр на кельвин Конверсия не требуется
Температура внешней поверхности: 300 Кельвин --> 300 Кельвин Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
Ti = (Q*(1/(2*pi*L))*((1/(hi*R))+((L/k)*ln((1.08*a)/(2*R)))+(pi/(2*ho*a))))+To --> (100*(1/(2*pi*3))*((1/(12*1.5))+((3/10)*ln((1.08*8)/(2*1.5)))+(pi/(2*9*8))))+300
Оценка ... ...
Ti = 302.093997657519
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
302.093997657519 Кельвин --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
302.093997657519 302.094 Кельвин <-- Температура внутренней поверхности
(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Кредиты

Creator Image
Валлурупалли Нагесвара Рао Виньяна Джиоти Институт инженерии и технологий (VNRVJIET), Хайдарабад
Саи Венката Пханиндра Чари Арендра создал этот калькулятор и еще 100+!
Verifier Image
Университетский технологический институт RGPV (UIT - RGPV), Бхопал
Раджат Вишвакарма проверил этот калькулятор и еще 400+!

11 Другие формы Калькуляторы

Температура внутренней поверхности трубы с эксцентрическим утеплителем
​ Идти Температура внутренней поверхности с эксцентриковым отставанием = (Эксцентричный отстающий расход тепла*((1/(2*pi*Эксцентричная теплопроводность с отставанием*Длина эксцентрикового отставания))*(ln((sqrt(((Радиус 2+Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)+sqrt(((Радиус 2-Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2))/(sqrt(((Радиус 2+Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)-sqrt(((Радиус 2-Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2))))))+Температура внешней поверхности с эксцентриковым отставанием
Температура наружной поверхности трубы с эксцентрическим утеплителем
​ Идти Температура внешней поверхности с эксцентриковым отставанием = Температура внутренней поверхности с эксцентриковым отставанием-(Эксцентричный отстающий расход тепла*((1/(2*pi*Эксцентричная теплопроводность с отставанием*Длина эксцентрикового отставания))*(ln((sqrt(((Радиус 2+Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)+sqrt(((Радиус 2-Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2))/(sqrt(((Радиус 2+Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)-sqrt(((Радиус 2-Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2))))))
Скорость теплового потока через трубу с эксцентрическим утеплителем
​ Идти Эксцентричный отстающий расход тепла = (Температура внутренней поверхности с эксцентриковым отставанием-Температура внешней поверхности с эксцентриковым отставанием)/((1/(2*pi*Эксцентричная теплопроводность с отставанием*Длина эксцентрикового отставания))*(ln((sqrt(((Радиус 2+Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)+sqrt(((Радиус 2-Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2))/(sqrt(((Радиус 2+Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)-sqrt(((Радиус 2-Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)))))
Теплопроводность для трубы с эксцентрическим утеплителем
​ Идти Эксцентричная теплопроводность с отставанием = (Эксцентричный отстающий расход тепла*(ln((sqrt(((Радиус 2+Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)+sqrt(((Радиус 2-Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2))/(sqrt(((Радиус 2+Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)-sqrt(((Радиус 2-Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)))))/(2*pi*Длина эксцентрикового отставания*(Температура внутренней поверхности с эксцентриковым отставанием-Температура внешней поверхности с эксцентриковым отставанием))
Длина трубы с эксцентриковым утеплителем
​ Идти Длина эксцентрикового отставания = (Эксцентричный отстающий расход тепла*(ln((sqrt(((Радиус 2+Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)+sqrt(((Радиус 2-Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2))/(sqrt(((Радиус 2+Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)-sqrt(((Радиус 2-Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)))))/(2*pi*Эксцентричная теплопроводность с отставанием*(Температура внутренней поверхности с эксцентриковым отставанием-Температура внешней поверхности с эксцентриковым отставанием))
Термическое сопротивление трубы с эксцентрическим утеплителем
​ Идти Эксцентричное тепловое сопротивление с отставанием = (1/(2*pi*Эксцентричная теплопроводность с отставанием*Длина эксцентрикового отставания))*(ln((sqrt(((Радиус 2+Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)+sqrt(((Радиус 2-Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2))/(sqrt(((Радиус 2+Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2)-sqrt(((Радиус 2-Радиус 1)^2)-Расстояние между центрами эксцентрических окружностей^2))))
Тепловой поток через трубу квадратного сечения
​ Идти Скорость теплового потока = (Температура внутренней поверхности-Температура внешней поверхности)/((1/(2*pi*Длина))*((1/(Внутренняя конвекция*Радиус цилиндра))+((Длина/Теплопроводность)*ln((1.08*Сторона площади)/(2*Радиус цилиндра)))+(pi/(2*Внешняя конвекция*Сторона площади))))
Температура внутренней поверхности трубы квадратного сечения
​ Идти Температура внутренней поверхности = (Скорость теплового потока*(1/(2*pi*Длина))*((1/(Внутренняя конвекция*Радиус цилиндра))+((Длина/Теплопроводность)*ln((1.08*Сторона площади)/(2*Радиус цилиндра)))+(pi/(2*Внешняя конвекция*Сторона площади))))+Температура внешней поверхности
Температура наружной поверхности трубы квадратного сечения
​ Идти Температура внешней поверхности = Температура внутренней поверхности-(Скорость теплового потока*(1/(2*pi*Длина))*((1/(Внутренняя конвекция*Радиус цилиндра))+((Длина/Теплопроводность)*ln((1.08*Сторона площади)/(2*Радиус цилиндра)))+(pi/(2*Внешняя конвекция*Сторона площади))))
Термическое сопротивление трубы квадратного сечения
​ Идти Термическое сопротивление = (1/(2*pi*Длина))*((1/(Внутренняя конвекция*Радиус цилиндра))+((Длина/Теплопроводность)*ln((1.08*Сторона площади)/(2*Радиус цилиндра)))+(pi/(2*Внешняя конвекция*Сторона площади)))
Среднее число Нуссельта для пластичных жидкостей Бингама из изотермического полукруглого цилиндра
​ Идти Среднее число Нуссельта = (1+(0.0023*Модифицированное число Прандтля))^(-1.23)*((0.51)*((Модифицированное число Рэлея)^(0.25)))+Число Нуссельта

Температура внутренней поверхности трубы квадратного сечения формула

Температура внутренней поверхности = (Скорость теплового потока*(1/(2*pi*Длина))*((1/(Внутренняя конвекция*Радиус цилиндра))+((Длина/Теплопроводность)*ln((1.08*Сторона площади)/(2*Радиус цилиндра)))+(pi/(2*Внешняя конвекция*Сторона площади))))+Температура внешней поверхности
Ti = (Q*(1/(2*pi*L))*((1/(hi*R))+((L/k)*ln((1.08*a)/(2*R)))+(pi/(2*ho*a))))+To

какая температура?

Температура - это физическая величина, которая выражает тепло и холод. Это проявление тепловой энергии, присутствующей во всей материи, которая является источником возникновения тепла, потока энергии, когда одно тело находится в контакте с другим, более холодным или более горячим.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!