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 |
Общее решение уравнения одномерной нестационарной теплопроводностиСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Уравнение нестационарной теплопроводности при отсутствии внутренних источников теплоты имеет вид:
где (*) – трёхмерное температурное поле, когда температура меняется вдоль осей OX, OY, OZ; a – коэффициент температуропроводности: Когда температура меняется вдоль оси ОХ, то уравнение теплопроводности имеет вид:
Общее решение уравнения (9.1), найденное методом разделения переменных, имеет вид:
где X – функция только координаты (х); F – функция только времени (t).
Помимо общего решения (9.2), уравнение (9.1) имеет фундаментальное решение:
Формула (9.3) даёт распределение температуры от теплового импульса т.е. мгновенное повышение температуры до 50)Гидродинамические числа подобия Найдём условия подобия двух потоков несжимаемой жидкости, которые описываются уравнением движения Навье-Стокса. Рассмотрим только уравнение движения для проекции скорости на ось Х:
Аналогично запишем для второй подобной системы (13.2) (всё с двумя штрихами). Вводим постоянные подобия (константы):
Выражаем уравнение движения Навье-Стокса для второй подобной системы через первую с учётом постоянных подобия
Из (13.3) выделим пять комплексов подобия:
.
Для получения числа подобия разделим второй комплекс на первый: Комплексы, составлены из констант подобия, когда справа или слева стоит 1, получили название индикатора подобия, заменяя в индикаторе подобия безразмерные константы подобия где Но выражает меру переносного или конвективного ускорения к ускорению в данной точке. Разделив II на III получаем число подобия Фруда:
где Fr характеризует отношение инерционной силы в потоке к силе тяжести. Разделив IV на II, мы получаем число подобия Эйлера:
где Eu отношение перепада давления в потоке жидкости к динамическому давлению потока. Разделив II на V, получаем основное число гидромеханического подобия Рейнольдса Re:
где Re характеризует режим движения потока, и представляет собой меру отношения сил инерции к силам вязкости. Архимед, Галилей и Грасгоф являются производными числами подобия. 51)Классификация теплообменных аппаратов Теплообменные аппараты имеют большое распространение во всех отраслях промышленности и широко применяются в теплосиловых установках. В зависимости от назначения теплообменные аппараты называются подогревателями, конденсаторами, испарителями, пароперегревателями и т.д. По принципу действия теплообменные аппараты делятся на поверхностные и смесительные. В поверхностных аппаратах теплоносители разделены твёрдыми теплопроводными стенками, через которые происходит теплообмен между теплоносителями. Та часть поверхности стенок, через которую передаётся тепло, называется поверхностью нагрева. В свою очередь поверхностные теплообменные аппараты делятся на рекуперативные и регенеративные. Если теплообмен между теплоносителями происходит через разделительные стенки, то теплообменник называют рекуперативным. В аппаратах этого типа в каждой точке разделительной стенки тепловой поток сохраняет постоянное направление. Если же два или больше теплоносителей попеременно соприкасаются с одной и той же поверхностью нагрева, то теплообменный аппарат называют регенеративным. В период соприкосновения с одним из теплоносителей стенки аппарата получают тепло и аккумулируют его; в следующий период соприкосновения другого теплоносителя с той же поверхностью стенок аккумулированное тепло передаётся теплоносителю. Направление теплового потока во втором периоде изменяется на противоположное. В большинстве рекуперативных аппаратов осуществляется непрерывная передача тепла через стенку от теплоносителя к другому. Эти аппараты, как правило, являются аппаратами непрерывного действия. Рекуперативные аппараты, в которых производится периодический нагрев или охлаждение одного из теплоносителей, относят к аппаратам периодического действия. Регенеративные теплообменники в большинстве случаев являются аппаратами периодического действия; в них разные теплоносители поступают в различные периоды времени. Непрерывная работа осуществляется в таких аппаратах лишь в том случае, если они снабжены движущимися стенками или насадками, попеременно соприкасающимися с потоками разных теплоносителей и непрерывно переносящими тепло из одного потока в другой.
|
||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; просмотров: 568; 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 - 216.73.217.176 (0.007 с.) |