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PDF Conduction Heat Transfer

including conduction convection and radiation as well as contact resistance and spreading resis-tance R - film resistance f R - fin resistance fin R - base resistance b R - spreading resistance s R - contact resistance c T source T sink Conduction: R cond= L kA Convection: R conv= 1 hA Radiation: R rad= 1 h radA! h rad= ˙(T2 s + T 2 surr)(T

PDF Conduction thermique

3 Enoncé de la loi de la conduction La propagation de la chaleur s’effectue dans le sens opposé du gradient de température et est proportionnel à ce gradient Cette loi est appelée la loi de Fourier Elle s’écrit pour un milieu homogène et isotrope comme suit : Où λ est la conductivité thermique du matériau (W/m°C) q est φ

PDF 1 HEAT CONDUCTION

Heat conduction is one of the three basic modes of thermal energy transport (convection and radiation being the other two) and is involved in virtually all process heat-transfer operations In commercial heat exchange equipment for example heat is conducted through a solid wall (often a tube wall) that separates two fluids having different temper

  • Comment calculer la conductance thermique ?

    On définit aussi la conductance thermique G = 1=R. Pour une différence de température donnée, plus la conductance est grande, plus le flux est grand. Cette relation peut se retrouver facilement si l’on se rappelle que la résistance ne dépend que de e, S et . Lorsqu’on augmente la surface, on augmente le flux donc on augmente la conductance. .

  • Quelle est la loi de la conduction ?

    3. Enoncé de la loi de la conduction La propagation de la chaleur s’effectue dans le sens opposé du gradient de température et est proportionnel à ce gradient. Cette loi est appelée la loi de Fourier. Elle s’écrit pour un milieu homogène et isotrope comme suit : Où est la conductivité thermique du matériau (W/m°C)

1.1 Introduction

Heat conduction is one of the three basic modes of thermal energy transport (convection and radiation being the other two) and is involved in virtually all process heat-transfer operations. In commercial heat exchange equipment, for example, heat is conducted through a solid wall (often a tube wall) that separates two fluids having different temper

∂T ∂ k ∂T

ρc q ∂t = ∂x ∂x + ̇ When conduction occurs in all three coordinate directions, the balance equation contains y- and z-derivatives analogous to the x-derivative. The balance equation then becomes: booksite.elsevier.com

ˆ = − r sin θ ∂φ

The use of the conduction equation is illustrated in the following examples. booksite.elsevier.com

1.4 Thermal Resistance

The concept of thermal resistance is based on the observation that many diverse physical phenomena can be described by a general rate equation that may be stated as follows: booksite.elsevier.com

Rth RA RBC RD

= + + where RBC, the resistance of materials B and C in parallel, is: booksite.elsevier.com

Case 1

Isothermal sphere buried in a semi-infinite medium booksite.elsevier.com

Case 2

Horizontal isothermal cylinder of length L buried in a semi-infinite medium booksite.elsevier.com

Case 5

Horizontal circular cylinder of length L midway between parallel planes of equal length and infinite width booksite.elsevier.com

Case 6

Circular cylinder of length L centered in a square solid of equal length booksite.elsevier.com

1.7 Mechanisms of Heat Conduction

This chapter has dealt with the computational aspects of heat conduction. In this concluding section we briefly discuss the mechanisms of heat conduction in solids and fluids. Although Fourier’s law accurately describes heat conduction in both solids and fluids, the underlying mechanisms differ. In all media, however, the processes responsible for

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