Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Между кожухом и нагретой зонойСодержание книги
Поиск на нашем сайте Тепловая проводимость кожуха определяется как сумма тепловой проводимости верхней и нижней поверхностей и боковых стенок:
или
где Полный коэффициент теплоотдачи i–й поверхности равен сумме конвективного коэффициента
В общем виде коэффициент лучеиспускания
где Функция температуры для одиночного блока [в
где Значения функции температуры приведены в табл. 6.6. При известной температуре кожуха и известных геометрических размерах блока коэффициент Теплообмен зависит от многих факторов. Решающими являются перегрев В большинстве приборов отвод тепла подчиняется закону степени 1/3 или 1/4. Для нахождения закона теплообмена можно воспользоваться неравенством
где Таблица 6.6 Значения функции температуры
При выполнении неравенства наблюдается закон степени 1/4, а если неравенство не выполняется, – закон степени 1/3. Расчёт охлаждения сводится к определению тепловой характеристики графоаналитическим методом [7]. Задаются температурой кожуха и вычисляют значения С целью упрощения решения конструкция прибора заменяется её физической моделью, в которой шасси с расположенными на нём конструктивными элементами заменяется областью, называемой нагретой зоной. Тепловой характеристикой нагретой зоны называется зависимость средне поверхностной температуры нагретой зоны Перенос тепловой энергии от нагретой зоны к кожуху происходит конвекцией и лучеиспусканием. При расчёте конвективной составляющей надо иметь в виду, что теплообмен конвекцией внутри блока происходит в замкнутом пространстве, поэтому расчёт должен вестись по формулам, отражающим теплопередачу конвекцией в замкнутом пространстве. Это выражение учитывает теплопередачу не только за счёт конвекции, но и за счёт кондукции. Интенсивность теплообмена излучением между деталями и кожухом зависит от площади и формы поверхностей, участвующих в теплообмене, от взаимного расположения элементов конструкции, степени черноты поверхности шасси, кожуха и других элементов. Нагретую зону представляют в виде параллелепипеда, построенного на шасси. Определяющими размерами нагретой зоны являются исходные размеры шасси
где Геометрические размеры
где Нагретая зона делит объем физической модели блока на несколько частей. В каждой части характер теплообмена различен в зависимости от ориентации поверхностей. Обозначим объём над нагретой зоной цифрой 1 и всем параметрам, характеризующим этот объём, будем присваивать индекс 1. Объём под нагретой зоной обозначим цифрой 2, 3 – й областью назовем объём нагретой зоны, а 4–й – объем между нагретой зоной и боковыми поверхностями кожуха. Из полученного ранее выражения (6.41) определяют температуру нагретой зоны Тепловую проводимость нагретой зоны (см. рис. 6.18 и 6.19) можно определить как
Задача сводится к нахождению коэффициентов лучеиспускания и конвекции в замкнутом пространстве. Коэффициент лучеиспускания i – й частью нагретой зоны и кожухом находится по формуле (6.45). В ней коэффициент взаимной облучённости поверхность кожуха полностью охватывает условную нагретую зону; поэтому получаем
где С учетом этого находим
здесь Боковая поверхность условной нагретой зоны может значительно отличаться от реальной, поэтому приведённую степень черноты
где Перейдём к расчёту конвективно-кондуктивного коэффициента. В области 2 у блоков с горизонтальным шасси (см. рис. 6.17) тепловые слои воздуха располагаются выше холодных и конвекция отсутствует. В этом случае коэффициент теплопередачи области
Воздушный зазор между боковой поверхностью нагретой зоны и кожухом не связан с воздушным зазором между боковыми поверхностями шасси и кожухом, поэтому коэффициент теплопередачи Коэффициент теплопередачи для блоков с горизонтальным шасси
для блоков с вертикальным шасси
Рассчитать коэффициенты теплопередачи можно, используя выражение:
где N=1,3 и N=1 для горизонтального и вертикального шасси соответственно; Расчет тепловой характеристики блока проводится методом последовательного приближения. Исходя из реальной конструкции, рассчитывают условную нагретую зону. Задаются температурой условной нагретой зоны, находят перегрев нагретой зоны относительно окружающей среды При расчёте в первом приближении можно использовать выражение для ориентировочного определения тепловой проводимости участка от нагретой зоны к кожуху
По формуле Если в результате расчета тепловой характеристики получен перегрев нагретой зоны, превышающий допустимый, то решают вопрос об изменении конструкции блока (введение перфорации, жалюзи) либо системы охлаждения (принудительное перемешивание воздуха внутри блока, принудительное охлаждение).
Пример расчёта тепловой характеристики прибора при естественной конвекции [7] Исходные данные. Корпус (кожух) прибора изготовлен в форме прямоугольного параллелепипеда. Габариты блока: длина L1=319 мм, ширина L2=258 мм, высота L3=194 мм. Размеры шасси l1 и l2 равны внутренним размерам кожуха блока. Шасси расположено в блоке горизонтально. Расстояние от верхней стенки кожуха до нагретой зоны h1=40 мм, от нижней стенки до шасси – h2=20 мм. Высота нагретой зоны h3=30 мм, толщина стенок кожуха L4=2 мм. Все внутренние и наружные поверхности блока окрашены чёрной глифталевой эмалью, степень черноты которой Решение. 1.Предварительно рассчитаем геометрические размеры прибора. Площадь крышки (дна) кожуха прибора
Площадь боковой поверхности прибора
Размеры шасси:
Площадь поверхности нагретой зоны в области 1 и 2 (верхняя и нижняя области на рис.6.18)
Площадь поверхности внутренней части кожуха в области 1 и 2
Площадь поверхности нагретой зоны в области 2
Определяем приведенную степень черноты нагретой зоны
По формуле (6.53) определяем степень черноты нагретой зоны в области 2
2. Используя формулу для ориентировочного определения тепловой проводимости участка от нагретой зоны к кожуху, определяем
3. Задаёмся перегревом кожуха 4. По формуле находим конвективные коэффициенты теплоотдачи верхней
Для
Определяющий размер для боковых поверхностей L3=0,194м; при этом
5. Рассчитываем коэффициент лучеиспускания кожуха. Найдём значение функции температуры
при этом 6. Найдем полные коэффициенты теплоотдачи с поверхностей кожуха:
7. Используя формулу (6.44), находим тепловую проводимость кожуха
8. По формуле (6.25) определяем температуру нагретой зоны
9. Из уравнения (6.35) находим мощность, рассеиваемую в приборе,
На этом заканчивается расчет в первом приближении. 10. Определим более точно величину
Значения А2 для воздуха:
А2..... 0,63 0,58 0,56 0,44 По графику (рис. 6.20) найдём значение функции
Вследствие того что шасси расположено горизонтально, В табл. 6.1 находим теплопроводность воздуха и по формуле (6.49) вычисляем
11. Определим лучистую составляющую коэффициента теплопередачи для областей 1,2 и для воздушного зазора между боковой поверхностью нагретой зоны и кожухом. Согласно формуле найдём значение функции
Вычислим полные коэффициенты теплопередачи для каждой области:
По формуле (6.35) находим температуру нагретой зоны во втором приближении
Полученная температура нагретой зоны заметно отличается от температуры её, рассчитанной в первом приближении, Вторая точка тепловой характеристики рассчитывается таким же способом при другой выбранной температуре кожуха. Из построенного графика находят температуру нагретой зоны при заданной мощности, рассеиваемой прибором (в нашем случае 130 Вт). В заключение ещё раз приведем последовательность расчёта тепловой характеристики нагретой зоны и кожуха герметичного прибора: 1. Из сборочного чертежа прибора определяют геометрические размеры нагретой зоны. 2. Используя приближённую зависимость 3. Задаются перегревом кожуха (в пределах 5 – 10°С), находят 4. Используя выражение 5. По этим данным находят мощность, рассеиваемую в приборе, которая вызывает выбранный перегрев, 6. Расчёт во втором приближении проводят, полагая известными температуры 7. Определяют температуру нагретой зоны во втором приближении
Если значения температуры
В результате расчёта получим одну точку тепловой характеристики. Вторая точка этой характеристики находится аналогично, при этом задаются другим значением температуры кожуха.
6.6. Расчёт естественного охлаждения прибора с перфорированным кожухом
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; просмотров: 758; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.01 с.) |