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 |
Кинематический коэффициент вязкостиСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Для капельных жидкостей – с увеличением температуры вязкость уменьшается, а для газов – с увеличением температуры вязкость возрастает. Коэффициент объёмного расширени Он показывает изменение объёма (плотности) при изменении температуры на 1 градус в изобарном процессе. Для газов: Для капельных жидкостей: где rж – плотность жидкости при температуре среды Тж, кг/м3; rпов – плотность жидкости при температуре стенки Тпов, кг/м3. Способность газа изменять свою плотность при изменении давления называется сжимаемостью газа. Коэффициент изотермического сжатия Мерой сжимаемости газа является число Маха: где w – скорость движения газа, м/с; а – скорость движения звука в данном газе, м/с. Когда газ движется с небольшой скоростью Для воды для воздуха Таким образом, сжимаемость воздуха в 20000 раз больше чем сжимаемость воды. Из уравнения (11.1) следует, что плотность теплового потока в любой точке жидкости однозначно определяется, если известны поля температур Ñt, удельные энтальпии h, поле скорости
Для идеального газа Теплопередача – процесс теплообмена между двумя средами (теплоносителями), разделёнными стенкой (перегородкой). В этом случае при граничных условиях III-рода задаются температуры сред теплоносителей, коэффициенты теплоотдачи
Требуется найти плотность теплового потока, тепловой поток и температуру поверхности стенки. Согласно закону Ньютона-Рихмана плотность теплового потока между горячей средой и поверхностью стенки:
По закону Фурье этот же поток передаётся теплопроводностью:
Этот же тепловой поток согласно закону Ньютона-Рихмана от наружной поверхности стенки отдаётся холодной среде:
Выражая из этих уравнений разности температур и складывая между собой, мы окончательно получаем выражение для плотности теплового потока q:
Обозначим величину
К – коэффициент теплопередачи через плоскую однослойную однородную стенку. Он представляет собой количество теплоты, передаваемое в единицу времени через единицу поверхности при разности температур между средами в один градус. Значения коэффициентов теплопередачи для различных видов теплообмена будут даны в таблице в разделе конвективного теплообмена. Коэффициент теплопередачи всегда меньше меньшего α. Для того чтобы увеличить теплопередачу, нужно увеличить меньшее α.
Тепловой поток
Величина обратная коэффициенту теплопередачи – полное термическое сопротивление теплопередачи:
где
Полное количество теплоты, передаваемое через стенку за время τ
Коэффициента теплопередачи не является термофизическим коэффициентом, его нет в справочниках. Он рассчитывается по формуле (3.11). Из (3.9) легко найти температуры горячей и холодной стенок:
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; просмотров: 435; 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 - 216.73.216.156 (0.607 с.) |