Wärmestromdichte: Unterschied zwischen den Versionen

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Bei der Berechnung von Wärmebrücken wird die Wärmestromdichte auch für einzelne Teilflächen innerhalb eines inhomogenen Bauteils verwendet in diesem Fall werden die Übergangswiderstände nicht berücksichtigt:
Bei der Berechnung von Wärmebrücken wird die Wärmestromdichte auch für einzelne Teilflächen innerhalb eines inhomogenen Bauteils verwendet in diesem Fall werden die Übergangswiderstände nicht berücksichtigt:


: <math>q = \frac{Q}{A \cdot \Delta t} = \frac{\lambda}{d} \cdot \Delta \theta = \frac{\Delta \theta}{R}</math>
: <math>q = \frac{\Phi}{A} = \frac{Q}{A \cdot \Delta t} = \frac{\lambda}{d} \cdot \Delta \theta = \frac{\Delta \theta}{R}</math>


Die oben genannte Wärmestromdichte bezieht sich auf die Bauteilfläche (Flächenbezogene Wärmestromdichte). Es ist aber auch möglich, die Wärmestromdichte auf die Bauteillänge zu beziehen:
: <math>q = \frac{\Phi}{l}</math>





Version vom 25. September 2018, 10:39 Uhr

Die Wärmestromdichte q (engl. heat flux) ist die übertragene Wärmemenge innerhalb eines Materials. Sie ist abhängig von der Dicke des Materials und dem Temperaturunterschied zwischen den beiden Seiten des Materials.

Einheit: W/m²

  • q = U * Δθ = Δθ / RT

Bei der Berechnung von Wärmebrücken wird die Wärmestromdichte auch für einzelne Teilflächen innerhalb eines inhomogenen Bauteils verwendet in diesem Fall werden die Übergangswiderstände nicht berücksichtigt:

[math]\displaystyle{ q = \frac{\Phi}{A} = \frac{Q}{A \cdot \Delta t} = \frac{\lambda}{d} \cdot \Delta \theta = \frac{\Delta \theta}{R} }[/math]

Die oben genannte Wärmestromdichte bezieht sich auf die Bauteilfläche (Flächenbezogene Wärmestromdichte). Es ist aber auch möglich, die Wärmestromdichte auf die Bauteillänge zu beziehen:

[math]\displaystyle{ q = \frac{\Phi}{l} }[/math]


Weblinks

wikipedia:de:Wärmestromdichte