By J. P. Holman
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5 consígase una expresión para convertir a) julios a unidades térmicas británicas, Btu, b) dinascentímetro a julios, c) unidades térmicas británicas Btu a calorías. 30. Partiendo de la ecuación de la conducción de calor tridimensional en coordenadas cartesianas [Ec. 3a)] obténgase la ecuación general de la conducción de calor en coordenadas cilíndricas [Ec. 36)]. 31. Escríbase la ecuación simplificada de la conducción del calor para a) flujo de calor unidimensional y estacionario en coordenadas cilíndricas en la dirección azimutal (4) y b) flujo de calor unidimensional y estacionario en coordenadas esféricas en la dirección azimutal (4).
33~) para calcular las temperaturas en diferentes localizaciones de x a lo largo de la barra, y los resultados se muestran en la figura adjunta. Se advierte que el vidrio se comporta como una aleta «muy larga», y su comportamiento podría calcularse a partir de la Ec. 32). Los rendimientos de las aletas se calculan con la Ec. 38), usando la aproximación de la longitud corregida de la Ec. 42). Se tiene L, = L + i = 10 + f = 10,5 cm Los parámetros de interés para las comparaciones de flujo de calor y rendimientos se tabulan ahora como Material Cobre Acero inoxidable Vidrio hPkA 6 0,190 0,0084 3,9 x 1om4 0,3784 1,8008 8,302 Para comparar los flujos de calor se podría, tanto calcular los valores a partir de la Ec.
11. INFLUENCIA DE LA CONDUCTANCIA TO EN LA TRANSFERENCIA DE CALOR. Dos barras DE CONTAC- de 3,O cm de diámetro de acero inoxidable 304, de 10 cm de largo, tienen superficies rectificadas y están expuestas al aire con una rugosidad superficial de 1 prn aproximadamente. Si se presiona una superficie contra la otra con una presión de 50 atm, y el conjunto de las dos barras se expone a una diferencia global de temperatura de 100 OC, calcúlese el flujo de calor axial y el salto de temperatura a través de la superficie de contacto.