TERMOTECNIA. 1 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO.

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INGENIERÍA TÉRMICA I. TRANSFERENCIA DE CALOR. 1 | 17
INGENIERÍA TÉRMICA I. TRANSFERENCIA DE CALOR. 1 | 19
Transcripción de la presentación:

TERMOTECNIA. 1 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

TERMOTECNIA. 2 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. Variables: k · Puede depender de la temperatura. Ac · Depende del perímetro, p. p · Depende de la geometría de la aleta variando con x. © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

TERMOTECNIA. 3 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. Caso particular: k · Constante. Ac · Constante. p · Depende de la geometría de la aleta variando con x. Temperatura en exceso, q: Solución de la Ecuación Diferencial: © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

TERMOTECNIA. 4 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. Condición de contorno en la base: Condiciones de contorno en la punta de la aleta: Aleta de longitud infinita. Transferencia de calor despreciable desde la punta de la aleta (punta de aleta adiabática). Convección (o transferencia combinada por convección y radiación) desde la punta de la aleta. © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

Aleta de longitud infinita. TERMOTECNIA. 5 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. CASO 1 de 3: Aleta de longitud infinita. Condición de contorno en la punta: Solución de la Ecuación Diferencial: Distribución de temperaturas: Calor intercambiado por unidad de tiempo: © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

Aleta de longitud infinita. TERMOTECNIA. 6 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. CASO 1 de 3: Aleta de longitud infinita. Distribución de temperaturas: Calor intercambiado por unidad de tiempo: © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

TERMOTECNIA. 7 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. CASO 2 de 3: Transferencia de calor despreciable desde la punta de la aleta (punta de aleta adiabática). Condición de contorno en la punta: Solución de la Ecuación Diferencial: Distribución de temperaturas: Calor intercambiado por unidad de tiempo: © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

TERMOTECNIA. 8 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. CASO 3 de 3: Convección (o transferencia combinada por convección y radiación) desde la punta de la aleta. Definición: Longitud corregida es la longitud de una aleta de longitud L en cuya punta se pudieran establecer condiciones adiabáticas. A partir de aquí, se trata como el CASO 2. © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

TERMOTECNIA. 9 | 17 EFICIENCIA DE LA ALETA. Definición. TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. EFICIENCIA DE LA ALETA. Definición. © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

Aleta de longitud infinita. TERMOTECNIA. 10 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. EFICIENCIA DE LA ALETA. CASO 1. Aleta de longitud infinita. © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

CASO 2 (y 3, una vez se corrige la longitud). TERMOTECNIA. 11 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. EFICIENCIA DE LA ALETA. CASO 2 (y 3, una vez se corrige la longitud). Transferencia de calor despreciable desde la punta de la aleta (punta de aleta adiabática). . © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

EFICIENCIA DE ALETAS DE SECCIÓN CIRCULAR, TRIANGULAR Y RECTANGULAR. TERMOTECNIA. 12 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. EFICIENCIA DE ALETAS DE SECCIÓN CIRCULAR, TRIANGULAR Y RECTANGULAR. © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

EFICIENCIA DE ALETAS CIRCULARES. TERMOTECNIA. 13 | 17 TRANSFERENCIA DE CALOR EN RÉGIMEN ESTACIONARIO. Transferencia de Calor en superficies aleteadas. EFICIENCIA DE ALETAS CIRCULARES. © 2010 · Prof. Juan-Ramón Muñoz Rico. rico@usal.es. http://dim.usal.es/eps/mmt.

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