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Calculadora de transferência de calor

O fluxo de calor por qualquer dos três mecanismos: condução por uma parede (Q = k·A·ΔT/d), convecção de uma superfície (Q = h·A·ΔT) ou radiação entre corpos (Q = ε·σ·A·(T₁⁴ − T₂⁴), temperaturas em kelvin). Escolhe um modo; só contam os seus campos.

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Todas as ferramentas: Física
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Precisas de Fluxo de calor Q (W), Em quilowatts (kW)? A Calculadora de transferência de calor obtém-no a partir de Mecanismo, Área A (m²), Temperatura 1 — T₁ (°C, ou K para radiação), Temperatura 2 — T₂ (°C, ou K para radiação), Condução — k (W/m·K), Condução — espessura d (m), Convecção — h (W/m²·K), Radiação — emissividade ε (0–1) num só passo. Por exemplo, com Mecanismo = Condução (através de uma parede), Área A (m²) = 2, Temperatura 1 — T₁ (°C, ou K para radiação) = 90, Temperatura 2 — T₂ (°C, ou K para radiação) = 20, Condução — k (W/m·K) = 0,6, Condução — espessura d (m) = 0,1, Convecção — h (W/m²·K) = 25 e Radiação — emissividade ε (0–1) = 0,9 devolve Fluxo de calor Q (W) = 840 e Em quilowatts (kW) = 0,84.

Como usar

  1. Introduza os seus valores: Mecanismo, Área A (m²), Temperatura 1 — T₁ (°C, ou K para radiação), Temperatura 2 — T₂ (°C, ou K para radiação), Condução — k (W/m·K), Condução — espessura d (m), Convecção — h (W/m²·K), Radiação — emissividade ε (0–1).
  2. Veja o resultado ao instante: Fluxo de calor Q (W), Em quilowatts (kW).

Perguntas frequentes

O que calcula exatamente a Calculadora de transferência de calor?

Parte de Mecanismo, Área A (m²), Temperatura 1 — T₁ (°C, ou K para radiação), Temperatura 2 — T₂ (°C, ou K para radiação), Condução — k (W/m·K), Condução — espessura d (m), Convecção — h (W/m²·K) e Radiação — emissividade ε (0–1) para deduzir Fluxo de calor Q (W) e Em quilowatts (kW). O cálculo é feito à medida que escreves, por isso o resultado atualiza a cada alteração.

Que informação preciso de fornecer?

8 valores: Mecanismo, Área A (m²), Temperatura 1 — T₁ (°C, ou K para radiação), Temperatura 2 — T₂ (°C, ou K para radiação), Condução — k (W/m·K), Condução — espessura d (m), Convecção — h (W/m²·K) e Radiação — emissividade ε (0–1). Não é preciso mais nada — nem conta, nem carregar ficheiros.

Podem dar um exemplo com números?

Com Mecanismo = Condução (através de uma parede), Área A (m²) = 2, Temperatura 1 — T₁ (°C, ou K para radiação) = 90, Temperatura 2 — T₂ (°C, ou K para radiação) = 20, Condução — k (W/m·K) = 0,6, Condução — espessura d (m) = 0,1, Convecção — h (W/m²·K) = 25 e Radiação — emissividade ε (0–1) = 0,9, a calculadora devolve Fluxo de calor Q (W) = 840 e Em quilowatts (kW) = 0,84. Estes números vêm desta mesma ferramenta: introduz os mesmos valores para os reproduzires.

O que acontece com valores mais altos?

Bastante. Com Mecanismo = Convecção (de uma superfície), Área A (m²) = 4, Temperatura 1 — T₁ (°C, ou K para radiação) = 180, Temperatura 2 — T₂ (°C, ou K para radiação) = 40, Condução — k (W/m·K) = 1,2, Condução — espessura d (m) = 0,2, Convecção — h (W/m²·K) = 50 e Radiação — emissividade ε (0–1) = 1,8, Fluxo de calor Q (W) passa de 840 para 28 000 — por isso vale a pena testar vários cenários em vez de confiar num só número.

Que opção de «Mecanismo» devo escolher?

Podes escolher entre « Condução (através de uma parede) », « Convecção (de uma superfície) » e « Radiação (entre corpos) ». Cada opção muda o que a ferramenta calcula: alterna e compara — por omissão é « Condução (através de uma parede) ».

O que dá com valores mais baixos?

Reduzido a Mecanismo = Condução (através de uma parede), Área A (m²) = 1, Temperatura 1 — T₁ (°C, ou K para radiação) = 45, Temperatura 2 — T₂ (°C, ou K para radiação) = 10, Condução — k (W/m·K) = 0,3, Condução — espessura d (m) = 0,05, Convecção — h (W/m²·K) = 12,5 e Radiação — emissividade ε (0–1) = 0,45, Fluxo de calor Q (W) dá 210. Vale a pena verificar os dois extremos antes de confiar num único resultado.

Em que casos se usa na prática?

Verificar a resposta de um exercício, dimensionar antes de construir e obter uma ordem de grandeza antes de fechar um projeto — o binário num parafuso, a força que uma mola devolve, a frequência a que um circuito ressoa, quanto demora a luz a chegar.

Qual é o erro mais comum?

Introduzir um valor na unidade errada. As fórmulas de física assumem o SI de ponta a ponta: gramas em vez de quilogramas ou centímetros em vez de metros deslocam a resposta em potências de dez, sem qualquer aviso.

Qual é a precisão e quais são os limites?

O modo radiação espera temperaturas absolutas em kelvin.

Qual é a diferença entre a Calculadora de transferência de calor e a Calculadora de calor específico?

Esta devolve Fluxo de calor Q (W) e Em quilowatts (kW); a Calculadora de calor específico devolve Energia térmica (J) e Energia térmica (kJ). É toda a diferença: abra a que dá o número de que precisa.

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