ecuaciones empiricas y leyes de transferencia de calor

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Formulas empíricas de la viscosidad con respecto a la presión y temperatura: Viscosidad con respecto a la presión μ= πPr 4 t 8 LV Viscosidad con respecto a la temperatura μ=Ae B RT

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Page 1: ecuaciones empiricas y leyes de transferencia de calor

Formulas empíricas de la viscosidad con respecto a la presión y temperatura:

Viscosidad con respecto a la presión

μ= πP r4 t

8 LV

Viscosidad con respecto a la temperatura

μ=Ae BRT

Page 2: ecuaciones empiricas y leyes de transferencia de calor

Ley Ecuación Descripción Variables

Conducción ley de Fourier

q ' '=−k dTdX

Se aplica cuando se quiere calcular el fluido de calor a través del contacto entre dos cuerpos

q’’= flujo de calor por unidad de área

K= conductividad térmica

dTdX = Es el gradiente del

campo de temperatura en el interior del material ( K m-1)

Convección, Ley de enfriamiento de Newton

q ' '=h¿-T ∞ ¿ Se utiliza cuando hay fluido de materia a través de una superficie a una temperatura ambiente diferente al de la superficie

q’’= flujo de calor por unidad de área

h= es el coeficiente de convección (o coeficiente de película)

T s= es la temperatura en la superficie del cuerpo

T∞=es la temperatura del fluido lejos del cuerpo.

Radiación, Ley de Stefan-Boltzmann

q ' '=εσ (T 14−T2

4) Se utiliza cuando un cuerpo está expulsando energía de calor en pequeñas cargas de fotones a una temperatura ambiente diferente

q’’= flujo de calor por unidad de área

ε= emsividad, lo ideal seria 1, la radicación emitida del objeto entre la radiación emitida de un cuerpo negro.

σ= absortividad, constante de Stefan –Boltzmann(5.67 E-8)