Тепловой поток через плоский слой (Btu IT/(h·ft·°F); см²; Δ°F; ft)

Тепловой поток через плоский слой по исходным данным: теплопроводность в Btu IT/(h·ft·°F); площадь в см²; модуль изменения температуры в Δ°F; толщина слоя в ft. Ответ в Вт, пошаговый пример и границы применения уравнения.

Расчёт на устройстве
Btu IT/(h·ft·°F)
Теплопроводность характеризует материал в выбранном состоянии. Она не равна общему коэффициенту теплопередачи многослойной конструкции.
см²
Используйте геометрическую площадь, относящуюся к формуле. Это может быть свободное сечение, перекрытие пластин или площадь материала.
Δ°F
Введите величину изменения температуры, а не абсолютную температуру. Перевод разности между шкалами выполняется без прибавления смещения начала шкалы.
ft
Введите значение больше нуля. Толщина измеряется вдоль пути теплового потока через плоский слой. Другие размеры слоя задают площадь, а не его толщину.
Результат расчёта
Тепловой поток через плоский слой

100Вт

По указанным данным

Формула и пример расчёта

P=λ×S×ΔT/h; входы переводятся в согласованные единицы умножением на коэффициент выбранной единицы.

Пример

Теплопроводность = 0,288894658271 Btu IT/(h·ft·°F); Площадь = 20 000 см²; Модуль изменения температуры = 18 Δ°F; Толщина слоя = 0,328083989501 ft. После согласования единиц: P=λ×S×ΔT/h. Результат = 100 Вт.

Условия расчёта

  • Модель стационарная и одномерная, материал однородный, а теплопроводность постоянна на интервале температур. Контактные сопротивления и конвекция на поверхностях не добавляются. Для нескольких слоёв нужно суммировать соответствующие сопротивления с одинаковой площадью.
  • В знаменателях находятся следующие входы: толщина слоя. Каждый из них должен быть строго больше нуля. Нулевое значение не является отсутствующим измерением: при делении на ноль неизвестная не определяется этой формулой. Остальные поля принимают неотрицательные модули.
  • Значения примера условные. Точность результата ограничена точностью исходных измерений.

Что именно находит этот расчёт

Разберите теплопроводность плоского однородного слоя по его толщине, площади, теплопроводности и температурному перепаду. Можно восстановить тепловой поток, теплопроводность, сопротивление или площадь.

Искомая величина записывается в Вт. Эта страница предназначена для конкретного сочетания входов: теплопроводность в Btu IT/(h·ft·°F); площадь в см²; модуль изменения температуры в Δ°F; толщина слоя в ft. Подпись возле каждого поля является частью условия задачи. Меняя исходные измерения, сохраняйте их физический смысл и относите все параметры к одному образцу, участку или процессу.

Как подготовить измерения

Теплопроводность: выбранная единица — Btu IT в час на фут и градус Фаренгейта (Btu IT/(h·ft·°F)). Теплопроводность характеризует материал в выбранном состоянии. Она не равна общему коэффициенту теплопередачи многослойной конструкции. В демонстрационном наборе вводится 0,288894658271 Btu IT/(h·ft·°F), что соответствует 0,5 Вт/(м·К). Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.

Площадь: выбранная единица — квадратные сантиметры (см²). Используйте геометрическую площадь, относящуюся к формуле. Это может быть свободное сечение, перекрытие пластин или площадь материала. В демонстрационном наборе вводится 20 000 см², что соответствует 2 м². Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.

Модуль изменения температуры: выбранная единица — Разность температур в градусах Фаренгейта (Δ°F). Введите величину изменения температуры, а не абсолютную температуру. Перевод разности между шкалами выполняется без прибавления смещения начала шкалы. В демонстрационном наборе вводится 18 Δ°F, что соответствует 10 К. Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.

Толщина слоя: выбранная единица — футы (ft). Толщина измеряется вдоль пути теплового потока через плоский слой. Другие размеры слоя задают площадь, а не его толщину. В демонстрационном наборе вводится 0,328083989501 ft, что соответствует 0,1 м. Значение примера иллюстрирует вычисление и не является нормой для материала, устройства или процесса.

Уравнение и согласование единиц

Для одного плоского слоя P=λSΔT/h и полное тепловое сопротивление R=h/(λS). Здесь R выражается в К/Вт и зависит от всей площади; сопротивление единицы площади имеет другую размерность.

Используемое уравнение для этой неизвестной: P=λ×S×ΔT/h. До его применения каждый вход переводится в согласованную единицу. Для данного набора перевод выглядит так: Теплопроводность: 0,288894658271 Btu IT/(h·ft·°F) × 1,73073466637 = 0,5 Вт/(м·К); Площадь: 20 000 см² × 0,0001 = 2 м²; Модуль изменения температуры: 18 Δ°F × 0,555555555556 = 10 К; Толщина слоя: 0,328083989501 ft × 0,3048 = 0,1 м. Сначала выполните эти преобразования, затем подставляйте числа в уравнение. Итог уже имеет единицу Вт; дополнительный коэффициент выбранной входной единицы к нему не применяется.

Разбор численного примера

Теплопроводность = 0,288894658271 Btu IT/(h·ft·°F); Площадь = 20 000 см²; Модуль изменения температуры = 18 Δ°F; Толщина слоя = 0,328083989501 ft. После согласования единиц: P=λ×S×ΔT/h. Результат = 100 Вт.

Полный набор после перевода: Теплопроводность = 0,5 Вт/(м·К); Площадь = 2 м²; Модуль изменения температуры = 10 К; Толщина слоя = 0,1 м. Если проверяете этот пример вручную, сохраняйте коэффициенты без промежуточного округления и выполняйте операции в порядке уравнения. Полученный ответ 100 Вт относится к этому набору значений. В таблице меняется только первый вход, остальные остаются равными демонстрационным; это позволяет увидеть влияние одного параметра.

Как понимать итог

Более толстый слой при той же площади и теплопроводности имеет большее сопротивление. Увеличение площади снижает полное сопротивление и повышает тепловой поток. Ответ не подтверждает требования строительных норм или пригодность утепления.

Единица ответа Вт фиксирована для этой задачи, даже если входы записаны в других единицах. При смене единицы исходное число нужно пересчитать так, чтобы физическая величина сохранилась. Если переписать только название единицы без изменения числа, получится другая исходная задача и другой результат.

Область применения и границы

Модель стационарная и одномерная, материал однородный, а теплопроводность постоянна на интервале температур. Контактные сопротивления и конвекция на поверхностях не добавляются. Для нескольких слоёв нужно суммировать соответствующие сопротивления с одинаковой площадью.

В знаменателях находятся следующие входы: толщина слоя. Каждый из них должен быть строго больше нуля. Нулевое значение не является отсутствующим измерением: при делении на ноль неизвестная не определяется этой формулой. Остальные поля принимают неотрицательные модули.

Источник методики: DOE: heat-transfer handbook. Для задач, основанных на определении удельной величины, преобразование является алгеброй этого определения; документ BIPM поясняет единицы SI. Коэффициенты перевода проверяются по определениям единиц и справочнику NIST. Эти ссылки не задают свойства вашего материала: такие исходные параметры нужно измерить или взять из документации к своей системе.

Меняем теплопроводность, остальные входы сохраняем

Меняем теплопроводность, остальные входы сохраняем
Теплопроводность, Btu IT/(h·ft·°F)Результат, Вт
0,14444732913650
0,288894658271100
0,577789316543200

Значения в таблице округлены для чтения. Для своей величины используйте калькулятор в начале страницы.

Частые вопросы

Какие единицы принимает эта страница?

Теплопроводность: Btu IT в час на фут и градус Фаренгейта (Btu IT/(h·ft·°F)); Площадь: квадратные сантиметры (см²); Модуль изменения температуры: Разность температур в градусах Фаренгейта (Δ°F); Толщина слоя: футы (ft). Результат выводится в Вт.

Как проверить расчёт вручную?

Приведите входы к согласованным единицам: Теплопроводность: 0,288894658271 Btu IT/(h·ft·°F) × 1,73073466637 = 0,5 Вт/(м·К); Площадь: 20 000 см² × 0,0001 = 2 м²; Модуль изменения температуры: 18 Δ°F × 0,555555555556 = 10 К; Толщина слоя: 0,328083989501 ft × 0,3048 = 0,1 м. Примените P=λ×S×ΔT/h. В примере получается 100 Вт.

Какие ограничения у этой модели?

Модель стационарная и одномерная, материал однородный, а теплопроводность постоянна на интервале температур. Контактные сопротивления и конвекция на поверхностях не добавляются. Для нескольких слоёв нужно суммировать соответствующие сопротивления с одинаковой площадью. В знаменателях находятся следующие входы: толщина слоя. Каждый из них должен быть строго больше нуля. Нулевое значение не является отсутствующим измерением: при делении на ноль неизвестная не определяется этой формулой. Остальные поля принимают неотрицательные модули.

Источники и определения

Может пригодиться

Все инструменты