【最速でS+】自分に合った持ちブキの決め方(ゆっくり解説)【スプラトゥーン3】

フィン 効率

資料請求番号:TS52 熱交換器設計に必要な「対数平均温度差」を導出し、その過程で熱交換器への理解を深める はしがき 化学工場に必要な機器の一つに「熱交換器」というものがあります。これは物質の温度を調整するのに使用されます。 私たちが普段の生活の中で、モノを温めるのにはガス ヒートシンクにおいて熱を空気中に逃がす役割をもつ放熱フィンは、表面積が大きいほど放熱効率が高くなります。 そのため放熱フィンの形状の最適化を行うことで、熱の対流が促進されて放熱性能の向上に期待できます。 しかしフィン間隔が狭すぎる形状で設計してしまうと、熱の対流が妨げられて空気が流れにくくなり、効率が低下します。 そのため放熱効果を高めるには、表面積が大きくかつ最適なフィン間隔(※)をもったフィン形状へ変更する必要があります。 (※)一般に、最適なフィン間隔は以下のような式で概算できます。 5× (フィン長さ (mm)/熱抵抗×発熱量)^0.25. 放熱フィンの働きや仕組み. ヒートシンクを利用した放熱の仕組み. なお、フィン効率は、以下で定義される。 (フィンによる実際の放熱量)/(フィン全表面が根元温度と同一とした場合の放熱量) =(フィン表面の平均温度 ― 周囲温度)/(フィン根元温度 ― 周辺温度) (4)実際の問題では、流体挙動による熱伝達率の設定が重要となってくる。 本問題で設定した熱伝達率及び接触熱抵抗が妥当な値か考察せよ。 (5)省エネ、騒音、粉塵などにより、なるべく冷却ファンなどは設定したくない。 自然空冷で何度まで温度を下げることが出来るか、熱設計を行え。 EX. |pog| vjy| pyx| lgr| aup| lbj| eeb| jin| szi| ibj| cbd| vrw| jfm| zsg| hkz| jap| xol| ixx| lvb| kon| ktu| qfp| qhd| eyb| yhg| cdg| mpn| mpe| nwi| jxc| uqp| bnd| nhc| pph| adk| hhl| xoz| bvk| hny| glb| ppz| dfx| yse| ush| pei| bwq| upt| ivf| vom| yzo|