Presentado Por Ornella Castillo Romario Roca 22022021 Sistemas

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Presentado Por: Ornella Castillo Romario Roca

Presentado Por: Ornella Castillo Romario Roca

22/02/2021 � Sistemas térmicos � Régimen de propagación del calor - Estacionario -No estacionario

22/02/2021 � Sistemas térmicos � Régimen de propagación del calor - Estacionario -No estacionario � Formas de transmisión de calor - Conducción térmica - Convección calorífica - Radiación � Ejemplos 2

22/02/2021 La ley de conjunto que gobierna los elementos térmicos es la ley de

22/02/2021 La ley de conjunto que gobierna los elementos térmicos es la ley de conservación de la energía. → Flujo de energía que entra y sale del sistema → Calor agregado al sistema → Trabajo hecho por el sistema → Energía interna del sistema. 3

22/02/2021 Sistemas Térmicos Régimen de la propagación del calor ESTACIONARIO Transferencia del calor NO

22/02/2021 Sistemas Térmicos Régimen de la propagación del calor ESTACIONARIO Transferencia del calor NO ESTACIONARIO CONDUCCIÓN CONVECCIÓN RADIACIÓN 4

22/02/2021 El calor es transmitido directamente entre partículas CONCEPTO en contacto a través de

22/02/2021 El calor es transmitido directamente entre partículas CONCEPTO en contacto a través de la masa del cuerpo LEY QUE UTILIZA Ley de Fourier : establece que la tasa de transferencia de calor conducción es proporcional al área normal a la dirección del flujo de calor y al gradiente de temperatura. 5

22/02/2021 ECUACION VARIABLES 6

22/02/2021 ECUACION VARIABLES 6

22/02/2021 Se reemplaza la cantidad de calor total por la de flujo térmico referido

22/02/2021 Se reemplaza la cantidad de calor total por la de flujo térmico referido a la unidad de superficie y a la de tiempo. 7

22/02/2021 CONCEPTO Es el transporte de calor por medio de las corrientes ascendente y

22/02/2021 CONCEPTO Es el transporte de calor por medio de las corrientes ascendente y descendente del fluido. LEY QUE UTILIZA Ley del Enfriamiento de Newton la cual dice que la velocidad de enfriamiento de un sistema es proporcional a la diferencia de temperaturas entre el sistema a enfriar y el sistema frío ECUACIÓN 8

22/02/2021 VARIABLES 9

22/02/2021 VARIABLES 9

22/02/2021 Consiste en la propagación de energía en forma de ondas electromagnética o partículas

22/02/2021 Consiste en la propagación de energía en forma de ondas electromagnética o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material. Las leyes de la radiación son: ley de Stefan-Boltzmann � ley de radiación de Planck � ley de desplazamiento de Wien � 10

LEYES LEY DE STEFAN BOLTZMANN LEY DE RADIACIÓN DE PLANCK 22/02/2021 ECUACIÓN VARIABLES σ

LEYES LEY DE STEFAN BOLTZMANN LEY DE RADIACIÓN DE PLANCK 22/02/2021 ECUACIÓN VARIABLES σ es la constante de Stefan. Boltzmann: K es la constante de Boltzmann: K= h es la constante de Planck λ=longitud de onda C= velocidad de la luz h= LEY DE DESPLAZAMIE NTO DE WIEN T es la temperatura del cuerpo negro en ºK λmax es la longitud de onda del pico de emisión en metros. 11

22/02/2021 Calcular el flujo térmico que atraviesa la pared de un horno de dos

22/02/2021 Calcular el flujo térmico que atraviesa la pared de un horno de dos capas en serie, una de ladrillo de escoria (L 1=250 mm)y otra de bloque de construcción (L 2=380 mm). Temperatura de la cara inferior t 1=1000ºC; temperatura de la cara exterior t 2=60ºC. Conductividades: K 1=1. 145 kcal/mhºC (escoria) K 2=0. 675 kcal/mhºC (ladrillo). Parámetros: L 1=250 mm=0. 25 m L 2=380 mm=0. 38 m 12

22/02/2021 Resolviendo la resistividad: Resolviendo la ecuación: 13

22/02/2021 Resolviendo la resistividad: Resolviendo la ecuación: 13

22/02/2021 Una esfera de 2 cm de diámetro esta a una temperatura de 600ºC.

22/02/2021 Una esfera de 2 cm de diámetro esta a una temperatura de 600ºC. Suponiendo que radia calor como si fuera un cuerpo negro, hallar la energía radiante en watts, emitida por la superficie. Donde el área de la esfera (A) es: Pasando a metros: 14

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22/02/2021 � Ingeniería de control moderna --- ogata � http: //www. fing. edu. uy/if/cursos/fister/modulo

22/02/2021 � Ingeniería de control moderna --- ogata � http: //www. fing. edu. uy/if/cursos/fister/modulo s/tcalor/clases/tc 4. pdf � http: //www. ibeninson. com. ar/nsite/archivos/C onveccion. pdf � http: //www 2. udec. cl/~jinzunza/fisica/cap 14. pd f � http: //www. scribd. com/doc/2634854/MODEL OS-MATEMATICOS-DE-SISTEMASFISICOS � http: //www. esi 2. us. es/~jfc/Descargas/TC/Pro blemas_propuestos_y_resueltos_TC. pdf 16