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この場合、
円柱の表面の熱伝達率は、クーラントの速度によって、以下のように変化します。
(円柱直径25mm、表面温度80℃に、30℃のクーラントが表面を流れている時を想定)
つまり
「熱伝達率」、「境膜伝熱係数」
は、条件
(流速、速度、つまり 風速、風量、流量、)
により様々に変化します!
これは、以下のように定義されています。
この「熱伝達率」に関係する相談を今までお受けしました。
その一部をお見せします。

保温庫ガラスなど
一般的な保温設備の
熱リーク量計算ができます。
多層平板の熱流量計算も可能です。
(詳細はこちら)

異なる周囲温度に対して、電線表面からの自然放熱することによる
電線温度の計算ができます。(詳細はこちら)
以下は周囲温度別の電線表面温度のグラフです。


高温環境に置かれた配管へ低温流体が流れるときに、
配管出口温度では何度になって出てくるか?
このような計算ができます。(詳細はこちら)
以下は配管入口からの距離と流体温度の関係図です。


直径数ミクロンの高温金属粒子が、
どのくらいの時間で冷えるのか?
(詳細はこちら)
このような計算ができます。
以下は金属粉塵 温度の時間変化グラフです。


高温物体から距離Hだけ離れた場所から、
ウォータージェットによる冷却を行ったときの、
固体表面熱伝達率の算出ができます。
(詳細はこちら)
以下が熱伝達率のグラフです。


高温に保たれている場所から、
水冷ジャケットなどで冷やされている場所まで
流れる熱量の計算および、
その間の温度を計算できます。
(詳細はこちら)
以下は、高温部から、低温部までの温度の変化です。


円形もしくは、長方形ノズルから噴き出される気流、水流による、
壁面の冷却割合を計算できます。(詳細はこちら)

赤外線による、電線など
円柱形状の加熱時間を計算できます。
(詳細はこちら)
上記以外の計算も御相談下さい。
常に新しい熱計算に挑戦いたします。
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