Cálculo de la velocidad de transferencia de calor y temperatura en cualquier punto en el medio, para la conducción unidimensional de calor en estado estable en un casco cilíndrico largo mediante un programa computacional

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Date
2007
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Publisher
Universidad Nacional de Trujillo
Abstract
La transferencia de calor tiene dirección así como magnitud. La velocidad de la conducción de calor en una dirección específica es proporcional al gradiente de temperatura, el cual es el cambio en la temperatura por unidad de longitud en esa dirección. En general la conducción del calor en un medio es tridimensional y depende del tiempo. Es decir T = T (x, y, z, t) y la temperatura en un medio varía con la posición así como con el tiempo. Se dice que la conducción de calor en un medio es estable cuando la temperatura no varía con el tiempo, y es no estable o transitoria cuando sí varía. Se dice que la conducción del calor en un medio es unidimensional cuando la conducción se realiza significativamente sólo en una dirección y es despreciable en las otras dos dimensiones, bidimensional cuando la conducción en la tercera dimensión es despreciable y tridimensional cuando la conducción en todas las dimensiones es significativa. En el presente trabajo de investigación se deduce la ecuación diferencial que rige la conducción de calor en un casco cilíndrico largo, después de una discusión de las condiciones de frontera se presenta la formulación de los problemas de conducción de calor y sus soluciones. El auge de excelentes lenguajes de programación y la disponibilidad cada vez mayor de máquinas computadoras de alta velocidad, ha propiciado que las técnicas de resolución de problemas de transferencia de calor se hayan simplificado. La importancia del calculo de la velocidad de la transferencia de calor y el perfil de temperatura en el diseño de cascos cilíndricos largos y construcción de las mismas es tan grande que muchas empresas han intentado poner a punto un sistema de computador para hacer el trabajo de diseño; por lo que, la aplicación del software interactivo “cascil”, permite hacer el análisis de estos parámetros de diseño
Description
The heat transference has direction as well as magnitude. The velocity of the heat conduction in one direction specific it becomes of proportional to the atmospheric pressure differential temperature, which is the change in the temperature apiece of length in that direction. In general the conduction of the heat in a midway is three-dimensional and he depends on time T = T (x, y, z, t) and the temperature in a midway varies with the position thus I have a meal in the course of time. It is told the heat conduction in a midway is stable when temperature does not vary in the course of time, and he is no stable or transient when yes he varies. It is told the conduction of the heat in a midway is one-dimensional when conduction comes true significantly only upon a direction and he is despicable in the others two dimensions, two-dimensional when the conduction in the third dimension is negligible and three-dimensional when the conduction in all the dimensions is significant. It is deduced differential equation that he governs the heat conduction in a cylindrical helmet after a discussion of the frontier conditions long, in the present fact-finding work the formulation of the conduction problems of heat and his solutions is shown. The excellent- programming languages heyday of programming and the each time bigger machines availability computers high-speed, he has propitiated that it had happened to me that they had simplified the resolution techniques of problems transferential of heat. The importance of the calculation of the velocity of the transference of heat and the temperature profile in the cylindrical- helmets design long and the same ones's construction is so big they have attempted tuneeing up a computer system than many companies to do designing work; For it than, the interactive software's application cascil, permit doing these parameters's analysis designing
Keywords
Velocidad de transferencia de calor y temperatura, Tiempo, Temperatura
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