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“Aletta . ”

Università di Roma – Tor Vergata. Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria Meccanica. Termotecnica 1. “Aletta . ”. Ing . G. Bovesecchi. g ianluigi.bovesecchi@gmail.com. 06-7259-7127 (7249/4657). Anno Accademico 2012-2012. Aletta.

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  1. Università di Roma – Tor Vergata Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria Meccanica Termotecnica 1 “Aletta.” Ing. G. Bovesecchi gianluigi.bovesecchi@gmail.com 06-7259-7127 (7249/4657) Anno Accademico 2012-2012

  2. Aletta Calcolare di quanto aumenta il flusso termico disperso da un tubo di acciaio inox (λ=15 W/mK) di raggio interno r0=25mm e lunghezza l=60mm quando si mette una batteria di alette (cfr. grafico). La temperatura alla base del tubo è 90°C mentre quella dell’aria che investe il tubo è 25°C e il coefficiente di scambio convettivo è 18W/m2K. Le alette sono anch’esse realizzate in acciaio inox e hanno spessore 1mm, altezza re=2r0 e passo 5mm.

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  4. Aletta Come prima cosa calcoliamo il flusso termico scambiato dal tubo: Per calcolare il flusso termico scambiato dalla soluzione alettata dobbiamo calcolare l’efficienza dell’aletta:

  5. Aletta Il flusso termico scambiato dal tubo alettato è dato da:

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