COORDENADAS ESFERICAS PDF

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Author:Shakami Akinok
Country:Djibouti
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):8 February 2007
Pages:131
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ISBN:426-9-45561-159-8
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Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Published on Mar 5, Ecuacion de calor cilindrica y esferica, aletas multiples, condiciones de aletas adiabatica, infinitamente larga, etc. SlideShare Explore Search You.

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Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. Edwin Martinez. Gary Tancara. Show More. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. Embeds 0 No embeds. No notes for slide. Deducciones y demostraciones - Transferencia de Calor 1. Alberto Emilio Panana Girio 1. Re V D V D ……………………….. Nota 1: El operador Laplaciano en coordenadas cartesianas: zyx 2 2 2 2 2 2 ……………………….. Alberto Emilio Panana Girio 2.

Siendo el volumen del elemento V r r z. Dividiendo entre el volumen V: t T Cpq qq rsenr qq rsenrr qq senr rrr 6. Alberto Emilio Panana Girio Alberto Emilio Panana Gario e. Alberto Emilio Panana Gario Tabla 1. La superficie externa del tubo se mantiene a una temperatura uniforme,. Diagrama de flujo Con las condiciones de frontera. F1 CF2 8. Despejando se obtiene. Reemplazando 2 y 3 en 4 : La emisividad del tubo es 0. Determine el porcentaje de la perdida total de calor mediante ambos mecanismos.

Diagrama de flujo: Determine: a. La temperatura de su superficie exterior. Si la emisividad de la superficie es 0,7. Ing Alberto E. Panana Girio En forma escalar: dx dT KAQx …………………. Si el sistema y las condiciones de frontera son como se indica en la figura o sea que: CF:1 iri TT , irr 2. Si se supone una transferencia unidimensional de calor en estado estable.

Determine el valor de la temperatura en la superficie inferior de la placa. Resolviendo las preguntas planteadas: a. CF: CF: b. Determinamos el valor de la temperatura en la superficie inferior de la placa.

Las respuestas respectivas son: a. El valor de la temperatura en la superficie inferior de la placa. Cuando se alcanza el estado estacionario estos dos valores son iguales: 4.

El tercer material B, que se Ka desconocida. Diagrama de flujo. Igualamos y tenemos: BK La temperatura media de la pared. Reemplazando en 2 3 Reemplazando: w w C C Qx Realizando un corte transversal se tiene en el siguiente Diagrama de flujo: 8.

Datos: KmWKakvidrio. La de la fibra de vidrio, que es el aislante y tiene la k menor. Descartando toda Determinar el flujo de calor. Aplicando la CF:1 01C 3.

Reemplazando en 3. Encuentre la temperatura en la interfaz entre la varilla y la manga y en la superficie externa. La resistencia de contacto entre la varilla y la manga es despreciable. El calor generado por unidad de longitud y tiempo es: m Wmxx m WD Eq 22 1 gen 0. El origen de coordenadas se encuentra en el plano medio del muro. Diagrama de flujo Figura 3. Aplicando la ley de Fourier en los dos extremos de la pared: 7.

La temperatura en el centro del alambre. Figura 3. Diagrama De flujo Figura 3. Operando las cantidades en el perfil y simplificando 1. Calcule: a. Calculo del flujo de calor xAqQ xxxx 3. Calculando el Flujo de Calor AqQ xxxx. Flujo de calor neto Las constantes 1C y 2C se pueden evaluar para las condiciones de frontera.

Calculo del flujo de calor en 0x y 3x 9. Datos para la Grafica T vs x T Diagrama de flujo: Figura 3.

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