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Wärmeübergangskoeffizient: Tipp
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 10:40 Mi 05.03.2008
Autor: leni162

Aufgabe
Berechnung des Wärmeleitkoeffizienten und des Wärmedurchgangskoeffzienten bei verschiedenen Glasscheiben (einfach, doppelt...)

Also, wir schreiben gerade ein Physikprotokoll und müssen unsere gemessenen Werte nun benutzen, um einige Sachen (siehe aufg.) zu berechnen.
Wir haben ersteinmal [mm] \lambda [/mm] brechnet und für unsere erste einfache Scheibe den Wert 113,5 rausbekommen. Erste Frage: ist es richtig dass [mm] \lambda=Q/A [/mm] entspricht?

Zweites viel größeres Prob.:
Berechnung des Wärmedurchgangskoeffzienten k:
Folgende Formel wollen wir benutzen:

1/k= [mm] 1/\alpha_{1}+d/\lambda+1/\alpha_{2} [/mm]

d und [mm] \lambda [/mm] ist klar, aber wie berechnen wir die [mm] \alpha?? [/mm]

Gemessen haben wir Tinnenwand, Taußenwand, Tinnen, Taußen, [mm] \lambda [/mm] und die Dicke so wie Gr der verschiedenen Scheiben.

Vielen Dank für jeden Tipp!

VG

        
Bezug
Wärmeübergangskoeffizient: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:13 Mi 05.03.2008
Autor: leduart

Hallo
nur ne Bemerkung zu [mm] \lambda=Q/A [/mm]  was du dabei mit Q meinst, weiss ich zwar nicht, da aber weder die dicke noch die Temperaturdifferenz auftauchen muss die Formel einfach falsch sein.
für Nichtmetalle kenn ich eigentlich nur [mm] \lambda<1 [/mm] aber sicher nicht 100 .
für die anderen Probleme ging ich erst mal zu wiki, oder in nen Physikbuch. Meist gibts doch zu den Praktika ne Anleitung und Literaturhinweise? habt ihr da gar nix?
Gruss leduart

Bezug
        
Bezug
Wärmeübergangskoeffizient: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:08 Mi 05.03.2008
Autor: Arez

Es gilt Q = [mm] d/\lambda [/mm] A [mm] \Delta [/mm] T= [mm] \alpha [/mm] A [mm] \Delta [/mm] T

somit folgt für
[mm] \lambda [/mm] = d/Q [mm] \Delta [/mm] T
wobei das [mm] \Delta [/mm] T aus den Temperaturen an den Wänden gebildet wird.

Da Q konstant ist lässt sich dieses ebenfalls über die Gleichung berechnen und es folgt
[mm] \alpha [/mm] = Q/(A [mm] \Delta [/mm] T)

Bezug
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