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Esame

l1 = 0.15 m H = 5 mε = 0.005 m Tin∞ = 15°C to = 3° ϕ = 0.16 imezzo ? To∞ ? Hp Regime stazionario nessuno scambio di calore con l'estpressione costante area gas per getto L = 0 v = 0 p = 1.5 N/m²

EEI: W22 - u22 - g (z2 - z1) + ˙ho>2, + ˙P2 - ˙R = 0

Voletare Rimatrice di i lo sono di impass e lo dipotirlo condi.se e print < fost → Camino ↑ e sp fort <→ . prun condito

Aretto suppotto che l'erato è un gas prelto si ha che Pout = Ptext ⟹ Pin = Ptext ⟹ P textmin= 1.19 = eRtext Text Pext / tout

All'entre si ha nella seguentt esempio l'erog amopt e nessuno costi all'umidità dell'aria il tempo comprende umalimone d. usope factor si possa colorcomneto 'lisǎ' t, ê prorox un oise estematigue ( raio = 1.54)

Nel derapto provimbrato si posso do troff T = 30° <20°C tendendoso 100 70 - 6 = il 'zero - Θatt = 24°Cà vinat R'Tin=Integer 0 = 8 53 m³, ∂⁰

Quindi Pint + Vint >= &Tin=richi

Esame 13/1

l = 0,15 m H = 5m ε = 0,005 m Tin = 15°C To = 3,0° φ = 0,16 inserr. ? To?

Hp: Regime stazionario no scambio di calore con l'ext, pressione costante area gas. perdite λ = 0; β2 = 1,5 N/m2

EEM w22 - v22 = g(22 - P1) + ½ρm2g - ρ2H + R = 0

Vettore quantità di H lo scambio di massa si da di vado se fint < fext — Camino → ρext > ρin condito

Avendo un posto che l’aria è un gas perfetto si ha che Pi = P ext → Pout = P ext → = P =(per Pext⁄ Ro [1,15 kg⁄m3]

All’interno si ha una posizione esistente → l’agnero avvengo l’aumento costa l’umidità dell’aria. l’equazione comporta una diminuzione di legge fext si posso avere .

Accetto bro, è apposix con u,rius esistenti q → b = 5s

Via nel diagramma pesantina si posso do T = 30°, q = 0,4 % undervar T out = 24_o cosi fuori φ = 100,70 ⊂ => P out = 2°C

Quindi P out V int = R Tin → Vin = R Tin 0,853 m3/8 => ρint = 1/ρ* :1119 kg/m3 Avendo supportato P int = P ext = ρin = > f int inext => condotto con flussi „desliuberti

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-> Q̅ = ṁ c̅ (T₂ - T₁) = T₂ - T₁ = Q̇ʺ μ̇ c̅ 27,517 c̅ T₂ = ...

Esame 135

W₀ = 20 m/s D = 0,03 m T0E = 800 °C T00 = 20 °C Tfg = ? ε = 0,8 PR = 0,71 σ = 5,67 ⋅ 10-8 W μ = 2 ⋅ 10-6

Nu = 2 + 0,60 Re0,5 Pr0,333 Pfg = ?

Hp Ana gas perfetto, progetto costante, attriti eerce trascurabili

Calcolari il tempo di volo, la massa e Mg = ρACTARV = ∫Vc (L)2 -ṁ = 1,1 kg ∑ fg = m Vj0 - u xj̇ = mj ġ = wj̇ ∫t0 t2 g(t) = [ẏ (t0) - ẏ (tn)] = g Δtʹ wβ u

Se l'istant la sopra in min è la sfera e delle max quota Yg = -> Wi = g Δh Δh = Δttot = wgg = Δtc2wC = g Δb

T00 = 20°C Q KO tato ho e educti del sistema dove Qinc = ⋅ (σ)B.LAWS lunghez. supplete: Q̇conw = Qinc + Qconw σ ⋅ (10-4 ⋅ T04 - □ □ 1)e Qconw = hAS(T0 - T∞)

I principio

dV Q̇ - i = Q̇ = dV = ΔU̅dt Δt Q̃ dt = ΔV nu dU = m ∫cv dt = ΔU = c̅ ΔT Q̇ = mCΔT = mC (Tw - To)Δt Δt

Al tiempo st. fiss. Q̇ = Qconv + Qirra = [h As (To - Ta) + σ (T∞⁴ - Ta⁴)]

Valut le propietà a Tfilm = To + Ta = 410 2 Calolur. un'ul

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Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/10 Fisica tecnica industriale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher leonardoperi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fisica Tecnica Industriale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Milazzo Adriano.
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