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 |
Моделирование конвективного теплообменаСодержание книги
Поиск на нашем сайте Теперь подробнее рассмотрим применение теории подобия к анализу процессов конвективного теплообмена. Пусть имеются две подобные между собой системы. Уравнение энергии, описывающее распределение температур внутри движущейся жидкости
Здесь Член Производные изменения градиента температуры по направлению оси X. В таком случае подобные выражения могут служить мерой интенсивности изменения потока тепла в направлении оси Х (т.к. Следовательно, получаем пространственное распределение температуры вблизи точки поверхности. Уравнение теплоотдачи конвекцией на границе тел. Вот этими двумя уравнениями и описываются условия, при которых геометрически и механически подобные системы подобны и в тепловом отношении. Итак, для первой системы будем иметь следующие уравнения теплопроводности и конвективного теплообмена
и для второй системы соответственно:
на основании теории подобия имеем
Заменяя переменные второй системы через переменные первой получим систему II в виде Из обоих уравнений эти величины следует определять одним и тем же способом, Это возможно только при условии тождества уравнений, а для этого необходимо, чтобы комплексы, составленные из констант подобия были одинаковые, а, следовательно, сократились. Отсюда возникают ограничительные условия Рассмотрим члены предыдущего равенства попарно и получим: Подставляя теперь вместо констант подобия ихзначение из соотношения (84,85,86) и произведя разделение переменных, получим критерии теплового подобия
Таким образом, при тепловом моделировании между собой двух или нескольких систем для любых сходственных точек критерии подобия Fо, Ре и Nu должны иметь одно и тоже значение. Критерий Рr можно преобразовать и представить в виде произведения двух критериев, а именно: или же Этот критерий получил название критерия Прандтля, который имеет большое практическое значение в теплообмене. При экспериментальном изучении теплообмена конвекцией искомой величиной является коэффициент теплоотдачи α. Так как коэффициент теплоотдачи α входит в критерий Nu, то окончательное критериальное уравнение теплообмена имеет следующий вид: Nu = f (Fо, Rе, Pr) (88) В применении к отдельным задачам общее уравнение может быть упрощено, На основании второй теоремы подобия и для случая теплопередачи конвекцией может быть установлена соответствующая зависимость между определенными и определяющими критериями, Например, для стационарного вынужденного движения критериальное уравнение конвективного теплообмена принимает вид: Nu = f (Rе, Pr, Для свободного движения: Nu = φ (Gr, Pr, где lо - основной размер системы, например, диаметр; l - дл на трубы. Критериальное уравнение конвекции составляют на основе тщательного анализа теплового процесса. Обычно зависимости между критериями подобия в этом случае представляются в виде степенных функций, например где с, п, т, и к, - постоянные числа Ввиду того что физические константы, входящие в выражение критериев Rе, Pr, и т.д. зависят от температуры, возникает необходимость учесть, так называемый температурный фактор Тст/ Тw, в котором Т ст - абсолютная температура обтекаемого твердого тела., а Тw, - средняя температура, потока жидкости или газов. В результате этого уточнения для конвективного теплообмена можно принять, что Nu = φ (Rе, Pr, В большинстве случаев температурные функции физических констант можно приближенно апроксимировать линейной зависимостью и в результате перейти к формуле Nu = φ (Rе, Pr, где μст - коэффициент динамической вязкости потока при температуре стенки; μw - то же, но при температуре ядра потока.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-10-24; просмотров: 220; 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 (0.006 с.) |