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 Trabajo de Investigación ANALOGIA ELECTRICA DE L A TRANSFERENCIA DE CALOR La conducción de calor se rige por la ley de Fourier que dice que la tasa de transferencia de calor ( Q) entre dos puntos lo suficientemente cercanos en un medio es proporcional a la diferencia de temperatura entre los dos puntos, ( T 1 -T 2 ) dividida por su separación ( Dx) y la normal del área a la dirección del flujo de calor (A) La constante de proporc io na li da d se de no mi na co ef ic ie nte de conductividad t!rmica del material ( k) "atemáticamente, esto se puede e#presar de la siguiente manera$ Q = k A ( T1 - T2 )/Dx %onde & es la tasa de transferencia de calor en vatios 'l flujo de corriente el!ctrica se rige por la ley de m, que establece que la corriente el!ctrica ( I) que fluye entre dos puntos en un conductor es igual a la diferencia de potencial entre los dos puntos ( V 1 -V 2 ), dividida por la resistencia el!ctrica entre ellos (*) La ley de m se puede e#presar de la siguiente manera$ I = ( V1 - V2 )/R Las ecuaciones anteriores sugieren que la siguiente analog+a contiene$ CONDUCCIÓN TÉRMICA CONDUCCIÓN ELÉCTRICA Tasa !" #"$%& ! 'a"& Q orriente el!ctrica$ I D*#!!+'*a ! ,!.!a,$a DT = T1 - T2 %iferencia de potencial$ DV = V 1 - V 2 R!s*s,!+'*a ,*'a R ,*'a  = Dx/(kA) *esistencia el!ctrica - R La siguiente figura muestra la analog+a entre los dos fenómenos .nidad /0 Transferencia de alor  

Transferencia de calor por Radiacion

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Formulas y Concepto de la Transferencia de calor por radiación

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Trabajo de InvestigacinANALOGIA ELECTRICA DE LA TRANSFERENCIA DE CALORLa conduccin de calor se rige por la ley de Fourier que dice que la tasa de transferencia de calor (Q) entre dos puntos lo suficientemente cercanos en un medio es proporcional a la diferencia de temperatura entre los dos puntos, (T1-T2) dividida por su separacin (Dx) y la normal del rea a la direccin del flujo de calor (A). La constante de proporcionalidad se denomina coeficiente de conductividad trmica del material (k). Matemticamente, esto se puede expresar de la siguiente manera:Q = k A ( T1 - T2 )/DxDonde Q es la tasa de transferencia de calor en vatios.El flujo de corriente elctrica se rige por la ley de Ohm, que establece que la corriente elctrica (I) que fluye entre dos puntos en un conductor es igual a la diferencia de potencial entre los dos puntos (V1-V2), dividida por la resistencia elctrica entre ellos (R). La ley de Ohm se puede expresar de la siguiente manera:I = ( V1 - V2 )/RLas ecuaciones anteriores sugieren que la siguiente analoga contiene:CONDUCCIN TRMICACONDUCCIN ELCTRICA

Tasa del flujo de calor: QCorriente elctrica: I

Diferencia de temperatura: DT = T1 - T2Diferencia de potencial: DV = V1 - V2

Resistencia trmica: Rtrmica = Dx/(kA)Resistencia elctrica = R

La siguiente figura muestra la analoga entre los dos fenmenos.

TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIONTambin llamada radiacin infrarroja, es la transferencia de calor por la emisin de ondas electromagnticas que transportan energa desde el objeto emisor. A diferencia de la conduccin y la conveccin, los otros mtodos a travs de los cuales se transfiere el calor, la radiacin no depende de ningn contacto entre la fuente de calor y el objeto calentado. No hay intercambio de masa ni es necesario un medio para que el calor sea transferido a travs de la radiacin. La radiacin trmica hace que el calor pueda ser transmitido a travs de un espacio vaco. Aunque no tocamos el Sol, podemos sentir el calor que emite gracias a la radiacin.La efectividad de un aislante est indicado por su resistencia (R). La resistencia de un material es el inverso del coeficiente de conductividad trmica (k) multiplicado por el grosor (d) del aislante. Las unidades para la resistencia son en el Sistema Internacional: (Km/W). Lumer y Pringssheim, efectuaron una serie de experimentos en los cuales tomaban las radiaciones emitidas a una cierta temperatura y medan su energa a distintas longitudes de onda. As encontraron que la energa en las distintas longitudes de onda no era uniforme. Si E es la energa emitida con longitud de onda , la energa total a temperatura T est dada por:

Por lo tanto, el rea encerrada por cada curva representa la energa total emitida a esa temperatura, ser proporcional a la cantidad de calor transmitida por unidad de superficie y unidad de tiempo.Unidad #1 Transferencia de Calor