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 |
Дифференциальное уравнение теплопроводности.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Знак “-” означает противоположную направленность теплового потока dQ и градиента температуры gradT. l, Вт/(м×К) – коэффициент теплопроводности – тепловой поток (Вт), проходящий через единицу площади теплопередающей поверхности (м 2) при единичном градиенте температуры (К/м). l - физическая характеристика, зависящая от химического и физического строения вещества, температуры, влажности и некоторых других факторов. Численные значения l и зависимость от Т газы: l=0,005…0,5 Вт/(м×К); l увеличивается с ростом Т; жидкости: l=0,1…1,0 Вт/(м×К); l уменьшается с ростом Т; (исключение вода и глицерин) строительные и теплоизоляционные материалы: l=0,02..3,0 Вт/(м×К), при l<0,2 Вт/(м×К) – теплоизоляция; l увеличивается с ростом Т; металлы: l=10…430 Вт/(м×К); l уменьшается с ростом Т (исключение Дифференциальное уравнение нестационарной теплопроводности (уравнение Фурье)
Схема передачи теплоты в выделенном элементарном объеме dV со сторонами dx, dy, dz представлена на рис. 13.1.
Рис. 13.1 Передача теплоты по оси Х:
Аналогично определяются выражения передачи теплоты по осям y и z:
Сумма Накопление теплоты в объеме dV ведет к увеличению температуры:
где Ñ (набла) – оператор Лапласа. Уравнение имеет множество решений. Для конкретизации решения задаются краевые условия (условия однозначности). Краевые условия · Геометрические: плоская стенка, цилиндрическая и т.д., размеры. · Физические: материал, l=f(T), r=f(T), с=f(T). · Начальные: Tw=f(x, y, z, t0). · Граничные: 1–го рода – распределение температуры по поверхности 2–го рода – распределение плотности теплового потока по поверхности 3–го рода – интенсивность теплообмена с окружающей средой
где a, Вт/(м2×К) – коэффициент теплоотдачи; индексы “ w ” – твердое тело; “ f ” – среда. Теплопроводность плоской стенки: теплопроводность плоской однослойной стенки; теплопроводность плоской многослойной стенки.
Из начальных условий: при
Рис. 13.2 где R= d/ l - термическое сопротивление, м2К/Вт. Изменение Т в стенке линейное. Q=Aq, Вт. Многослойная стенка
где Для n слоев Q=Aq, Вт. (13.7) Теплопроводность цилиндрической стенки: теплопроводность однослойной цилиндрической стенки; теплопроводность многослойной цилиндрической стенки. Однослойная стенка В однослойной стенке (рис.13.4)
Рис.13.4 Изменение Т в стенке логарифмическое. Многослойная стенка
Для n слоев
|
||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 125; 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 - 216.73.217.128 (0.006 с.) |