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Ao reduzir pela metade o coeficiente de convecção para o Caso 2, esperamos que a temperatura da superfície To aumente em relação ao valor do Caso 1...

Ao reduzir pela metade o coeficiente de convecção para o Caso 2, esperamos que a temperatura da superfície To aumente em relação ao valor do Caso 1, uma vez que o mesmo fluxo de calor é removido da parede (qL). Ao duplicar a taxa de geração para o Caso 3, esperamos que a temperatura da superfície To aumente em relação ao valor do Caso 1, uma vez que o dobro da quantidade de fluxo de calor é removido da parede (2qL). As formas das distribuições são todas quadráticas, com as temperaturas máximas na fronteira isolada. Os gradientes de temperatura em x = L são zero, uma vez que a fronteira é isolada (adiabática) para todos os casos, mas a resistência à convecção aumentou. Você pode explicar por que To é o mesmo para os casos 2 e 3, mas as temperaturas limite do isolamento são bastante diferentes? Você pode explicar as magnitudes relativas de T(L) para os três casos?

Essa pergunta também está no material:

Exercício de Transfeência de Calor (135)
1 pág.

Transferência de Calor e Massa ArtesArtes

💡 1 Resposta

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Ao reduzir pela metade o coeficiente de convecção para o Caso 2, espera-se que a temperatura da superfície To aumente em relação ao valor do Caso 1, uma vez que a mesma quantidade de calor é removida da parede, mas a resistência à convecção aumentou. Já ao duplicar a taxa de geração para o Caso 3, espera-se que a temperatura da superfície To seja a mesma do Caso 2, uma vez que a mesma quantidade de calor é removida da parede, mas a taxa de geração de calor é maior. As temperaturas limite do isolamento são diferentes porque a resistência à convecção aumentou no Caso 2, o que resulta em uma maior diferença de temperatura entre a superfície e o isolamento. As magnitudes relativas de T(L) para os três casos dependem das condições de contorno e das propriedades do material.

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