Основные понятия теплообмена

Конвективный теплообмен при конденсации паров и кипении жидкостей. Исследование примеров записи температурных полей. Схема процесса теплоотдачи. Признаки ламинарного режима течения. Изучение особенностей конвективного теплообмена в однофазных средах.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 22.05.2015
Размер файла 238,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

10

Размещено на http://www.allbest.ru

Раздел 1. Основные понятия теплообмена

теплообмен конвективный кипение

Температурное поле - это совокупность значений температуры во всех точках данной расчетной области и во времени.

В зависимости от числа координат различают трехмерное, двумерное, одномерное и нульмерное (однородное) температурные поля.

Температурное поле, которое изменяется во времени, называют нестационарным температурным полем. И наоборот, температурное поле, которое не изменяется во времени, называют стационарным температурным полем.

Примеры записи температурных полей: T(x,y,z,ф) - трехмерное нестационарное температурное поле (ф - время); T(ф) - нульмерное нестационарное температурное поле; T(x) - стационарное одномерное температурное поле; T = const - нульмерное стационарное температурное поле.

Изотермическая поверхность - это поверхность равных температур. Свойства изотермических поверхностей: а) изотермические поверхности не пересекаются; б) в нестационарных процессах изотермические поверхности перемещаются в пространстве.

В нашем курсе мы будем рассматривать тела, так называемой, простой или классической формы. Таких тел три: бесконечная или неограниченная пластина (это пластина, у которой толщина в несколько раз меньше длины и ширины); бесконечный цилиндр (это цилиндр, у которого диаметр в несколько раз меньше длины цилиндра) и шар.

Изотермические поверхности в бесконечной пластине - это параллельные плоскости; в бесконечном цилиндре - это вложенные друг в друга цилиндры меньшего диаметра; в шаре - это вложенные друг в друга сферы.

Градиент температуры (обозначается grad T или ) - вектор, направленный по нормали к изотермической поверхности, в сторону увеличения температуры и численно равный изменению температуры на единице длины:

,

где - единичные векторы или орты в декартовой системе координат.

Для одномерных температурных полей градиент температуры равен:

,.

Количество теплоты (обозначают ) - это количество тепловой энергии, полученное или отданное телом или проходящее через это тело за некоторое время ф в результате теплообмена. измеряют в джоулях [Дж] или калориях [кал]. Тепловой поток (обозначают Q) - это количество теплоты, проходящее через заданную и нормальную к направлению распространения теплоты поверхность в единицу времени.

где - единичный вектор; ф - время, с

При стационарном режиме теплообмена тепловой поток не изменяется во времени и его рассчитывают по формуле:

, Вт.

В расчетах теплообмена используют три удельных тепловых потока: поверхностную плотность теплового потока, линейную плотность теплового потока и объемную плотность теплового потока.

Поверхностная плотность теплового потока (обозначают: q, Вт/м2) - это тепловой поток, отнесенный к площади поверхности тела.

, Вт/м2,

где F - площадь, м2.

В стационарном режиме теплообмена:

.

Линейная плотность теплового потока (обозначают: , Вт/м) - это тепловой поток, отнесенный к длине протяженного тела.

В стационарном режиме теплообмена:

,

откуда следует, что

,

где ф - время, с; - длина протяженного объекта, м.

Объемная плотность теплового потока (обозначают: qv ,Вт/м3) - это тепловой поток, отнесенный к объему тела.

В стационарном режиме теплообмена:

откуда следует

и .

V - объем, м3.

Существуют три элементарных способа передачи теплоты: теплопроводность (кондукция); конвекция; тепловое излучение (радиационный теплообмен).

Теплопроводность (кондукция) - способ передачи теплоты за счет взаимодействия микрочастиц тела (атомов, молекул, ионов, электронов) в переменном поле температур. Теплопроводность имеет место в твердых, жидких и газообразных телах. В вакууме теплопроводность отсутствует.

Конвекция - способ передачи теплоты за счет перемещения макрообъемов текучей среды из области с одной температурой в область с другой температурой. В вакууме конвекция теплоты невозможна.

Тепловое излучение (радиационный теплообмен) - способ передачи теплоты за счет распространения электромагнитных волн в определенном диапазоне частот. Все тела с температурой выше 0 К обладают собственным тепловым излучением. Лучистая энергия может передаваться и в вакууме.

В природе и в технических устройствах, как правило, все три способа передачи теплоты происходят одновременно. Такой теплообмен называется сложным теплообменом.

Передачу теплоты совместно теплопроводностью и конвекцией называют конвективным теплообменом.

В природе и технике наиболее часто встречаются следующие два варианта сложного теплообмена: теплоотдача и теплопередача.

Теплоотдача - процесс теплообмена между непроницаемой твёрдой стенкой и окружающей текучей средой.

Рис. 1 Схема процесса теплоотдачи: Tw - температура стенки; Tf - температура текучей среды; дq - толщина теплового пограничного слоя

Теплопередача - передача теплоты от одной текучей среды к другой текучей среде через непроницаемую твёрдую стенку.

Раздел 2. Теплопроводность

Основной закон теплопроводности - закон Фурье:

или ,

где Q - тепловой поток, Вт; q - поверхностная плотность теплового потока, Вт/м2; grad(T) - градиент температуры, К/м; F - площадь поверхности теплообмена, м2; - коэффициент теплопроводности,.

Физический смысл коэффициента теплопроводности (л). Коэффициент теплопроводности характеризует способность данного вещества проводить теплоту. Коэффициент теплопроводности определяют экспериментально и приводят в справочной литературе.

В кратком курсе ТМО будем решать дифференциальное уравнение Фурье для тел простейшей формы (бесконечная пластина, бесконечный цилиндр и шар или сфера) с постоянными физическими коэффициентами:

,

где x1 - первая координата в ортогональной системе координат: x1 = x в декартовой системе координат, x1 = r в цилиндрической и сферической системах координат; k = 1, 2 или 3 - коэффициент формы тела: k = 1 - бесконечная пластина; k = 2 - бесконечный цилиндр; k = 3 - шар.

При отсутствии в системе внутренних источников\стоков теплоты (qv = 0) дифференциальные уравнения Фурье для тел простейшей формы записываются следующим образом:

k = 1 :; k = 2 : ;k = 3 : .

ДУ теплопроводности имеет бесчисленное множество решений. Для выделения единственного решения этого уравнения, соответствующего единственному явлению теплопроводности, должны быть заданы следующие параметры:

1. геометрические размеры и форма тела, а также время ф для нестационарного процесса. Заметим, что время процесса может быть задано неявно по какому-либо дополнительному условию, например, нагрев или охлаждение тела до достижения теплового равновесия с окружающей средой;

2. физические свойства вещества (коэффициент теплопроводности л, удельная объемная теплоемкость с' (или удельная массовая теплоемкость с), плотность с, коэффициент температуропроводности a);

3. закон распределения внутренних источников теплоты qv (xi, ф). В частном случае ;

4. краевые условия (КУ) задают начальное распределение температуры в заданной расчетной области (НУ) и условия теплообмена на границе этой области (ГУ).

НУ имеют вид:

Т (х, 0) = Т0 = const.

При граничных условиях I рода задают значение температуры на границе расчетной области.

При граничных условиях II рода задают значение плотности теплового потока на границе расчетной области.

При граничных условиях III рода задают температуру внешней среды, окружающей тело, и закон теплообмена между средой и поверхностью тела.

С учетом закона Фурье ГУ III рода можно записать следующим образом

,

где знак + или - в законе Фурье зависит от выбора начала системы координат.

В расчетах теплопроводности используют безразмерную форму записи граничных условий третьего рода

,

где - безразмерная температура; - безразмерная координата, перпендикулярная поверхности теплообмена; R - характерный или определяющий размер тела; - критерий Биу (Biot); лw - коэффициент теплопроводности твердого тела.

Граничные условия IV рода задают условия теплообмена на границе идеального контакта двух тел, состоящих из разного вещества с разными физическими свойствами

Стационарная теплопроводность в плоской стенке

Рис. 2 Стационарное температурное поле

Температурное поле в плоской стенке:

.

Для любого i-го слоя многослойной стенки можно записать:

,

где - перепад температур на i-ом слое многослойной стенки; - термическое сопротивление теплопроводности i-го слоя многослойной стенки.

Раздел 3. Конвективный теплообмен в однофазных средах

Закон теплоотдачи - закон Ньютона имеет вид:

,

где Q - тепловой поток, Вт; - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К); Tf и Tw - температуры текучей среды и стенки, С (К); F - площадь поверхности теплообмена, м2.

В зависимости от причины, вызывающей движение текучей среды, различают конвекцию при вынужденном движении или вынужденную конвекцию и конвекцию при свободном движении или свободную конвекцию.

По интенсивности движения различают два основных режима течения: ламинарный и турбулентный. Для большинства флюидов существует и переходный от ламинарного к турбулентному режим течения.

Признаки ламинарного режима течения:

-- частицы среды движутся по плавным взаимно непересекающимся траекториям;

-- параметры течения (температура, скорость, давление и концентрация примесей) являются гладкими функциями координат и времени;

--перенос субстанции (теплоты, импульса и массы) осуществляется за счет взаимодействия микрочастиц среды (атомов, молекул, ионов и т. п.). Поэтому коэффициенты переноса субстанции (коэффициент температуропроводности, коэффициент кинематической вязкости и коэффициент диффузии) являются физическими характеристиками вещества. Коэффициенты переноса субстанции для разных веществ определяют экспериментально и приводят в справочных таблицах в зависимости от температуры.

Признаки турбулентного режима течения:

-- частицы среды движутся по сложным, ломаным, взаимно пересекающимся траекториям;

-- параметры течения (температура, скорость, давление и концентрация примесей) являются пульсирующими функциями координат и времени;

--перенос субстанции (теплоты, импульса и массы) осуществляется за счет взаимодействия макрообъемов среды (турбулентных молей). Поэтому коэффициенты переноса субстанции (коэффициент температуропроводности, коэффициент кинематической вязкости и коэффициент диффузии) зависят от самого режима движения и не являются физическими характеристиками вещества. Коэффициенты турбулентного переноса субстанции рассчитывают по, так называемым, полуэмпирическим моделям турбулентности.

Критерий Нуссельта:

где R0 - определяющий или характерный размер в системе теплообмена, м; - коэффициент теплопроводности текучей среды, Вт/(м•К).

Критерий Рййнольдса или Рййнольдс (критерий динамического подобия) - характеризует отношение силы инерции к силе трения:

.

По значению критерия Re судя о режиме течения флюида при вынужденной конвекции.

Критерий Грасгофа:

,

где - модуль разности температур между стенкой и флюидом, °C (K); - коэффициент объемного расширения флюида, 1/K.

Критерий Прандтля:

,

где - кинематический коэффициент вязкости, м2/с; а - коэффициент температуропроводности, м2/с.

Критерий Рэлея: .

Критерий теплового подобия - критерий Пеклй:

.

Критерий Фруда или Фруд - характеризует отношение силы тяжести (гравитационной силы) к силе инерции:

.

Китерий Эйлера или Эйлер - характеризует отношение силы давления к силе инерции:

Критерий Галилея, который характеризует отношение силы тяжести к силе вязкого трения:

.

Критерий Архимеда характеризует отношение подъемной силы из-за разности плотностей к силе вязкого трения:

,

где - изменение плотности флюида, а - значение плотности флюида при определяющей температуре .

Раздел 4. Конвективный теплообмен при конденсации паров и кипении жидкостей

Конденсация - процесс перехода пара (газа) в жидкое или твердое состояние (десублимация).

Кипение - процесс интенсивного образования пара внутри объема жидкости при температуре насыщения или выше этой температуры.

Процесс теплообмена при изменении агрегатного состояния вещества (при конденсации и кипении) относят к конвективному теплообмену и рассчитывают по закону теплоотдачи Ньютона:

,

где - коэффициент теплоотдачи при конденсации или кипении, Вт/(м2·К); F - площадь поверхности теплообмена, м2; - разность температур (температурный перепад) между флюидом и стенкой, єC.

При конденсации перепад температур равен: .

При кипении, температура стенки должна быть больше температуры насыщения при данном давлении и, в этом случае: .

Основное уравнение расчета теплообмена при фазовых превращениях вещества - уравнение теплового баланса:

,

где Q - тепловой поток от пара к стенке при конденсации или от стенки к кипящей жидкости при кипении, Вт; G - расход конденсата или паровой фазы, кг/с; r - скрытая теплота парообразования, Дж/кг; - коэффициент теплоотдачи при конденсации или кипении, Вт/(м2·К); F - площадь поверхности теплообмена, м2.

Рис. 3 Изменение плотности теплового потока и коэффициента теплоотдачи от перегрева жидкости в пограничном слое: 1 - конвективная область без кипения; 2 - область пузырькового кипения; 3 - переходная область; 4 - область пленочного кипения; 5 - участок пленочного кипения со значительной долей передачи тепла излучением; кр1, кр2 - соответственно точки первого и второго кризисов кипения

Раздел 5. Теплообмен излучением

Спектром излучения называют распределение лучистой энергии по дине волны

,

где , Вт/м3 спектральная лучеиспускательная способность тела.

- поглощательная способность тела, равная доле падающего излучения поглощенного телом;

- отражательная способность тела, равная доле падающего излучения отраженного телом;

- пропускательная способность тела, равная доле падающего излучения проходящего через тело.

Плотность потока собственного излучения или лучеиспускательная способность тела:

или .

Эффективный тепловой поток равен:

.

Результирующий тепловой поток:

.

Основной закон излучения - закон Стефана-Больцмана:

,

где Е0 - лучеиспускательная способность абсолютно черного тела (АЧТ), Вт/м2; 0 = 5,6710-8 Вт/(м2К4) - постоянная Стефана-Больцмана; Т - температура поверхности абсолютно черного тела, К.

Тело, поглощающее всю падающую на него лучистую энергию, называю абсолютно черным телом (АЧТ). Абсолютно черных тел в природе не существует. Все реальные тела считают серыми телами. Серое тело - это тело, у которого спектр излучения подобен спектру излучения абсолютно черного тела.

Плотность потока собственного излучения (лучеиспускательная способность) серого тела:

,

где - степень черноты тела; - коэффициент излучения серого тела, Вт/(м2К4); Т - температура тела, К.

Степень черноты () - экспериментально определяемая величина, приведена в справочниках в зависимости от физических свойств тела, его температуры и шероховатости поверхности.

Степень черноты газа зависит от его состава, температуры и объема, который занимает газ. Для продуктов сгорания энергетических топлив степень черноты газа рассчитывается по формуле:

,

где - степень черноты углекислого газа; - степень черноты водяного пара; - условная степень черноты водяного пара; - поправочный коэффициент, учитывающий особенности излучения водяного пара; - степень черноты сернистого газа. Степени черноты перечисленных газов определены экспериментально и приведены в справочной литературе.

В инженерных расчетах лучистый тепловой поток от газа к стенке иногда удобно представить в виде закона теплоотдачи Ньютона:

,

где - коэффициент теплоотдачи излучением, Вт/(м2·К).

Коэффициент теплоотдачи излучением рассчитывают по формуле:

,

где - приведенная степень черноты.

Раздел 6. Теплопередача через непроницаемые стенки

График температурного поля при теплопередаче через плоскую стенку показан на рис. 4. Теплопередача включает в себя следующие процессы: 1) теплоотдачу от горячей текучей среды (горячего теплоносителя) к стенке; 2) теплопроводность внутри стенки; 3) теплоотдачу от стенки к холодной текучей среде (холодному теплоносителю).

Формула для расчета плотности теплового потока через плоскую стенку имеет вид:

,

где - температуры горячего и холодного флюидов, оС; k - коэффициент теплопередачи через плоскую стенку, Вт/(м2·К).

;

где - коэффициенты теплоотдачи от горячего флюида к стенке и от стенки к холодному флюиду, Вт/(м2·К); - толщина стенки, м; - коэффициент теплопроводности стенки, Вт/(м·К); - термическое сопротивление теплопередачи через плоскую стенку, (м2·К)/Вт:

.

Рис. 4 Теплопередача через плоскую стенку

Термическое сопротивление теплопередачи через плоскую стенку равно сумме термического сопротивления теплоотдачи от горячего флюида к стенке , термического сопротивления теплопроводности плоской стенки и термического сопротивления теплоотдачи от стенки к холодному теплоносителю .

Раздел 7. Теплообменные аппараты

Для теплового расчета рекуперативного теплообменника используют два основных уравнения - уравнение теплового баланса и уравнение теплопередачи. Без учета тепловых потерь в теплообменном аппарате уравнение теплового баланса имеет вид:

,

где - количество теплоты, отдаваемое горячим теплоносителем в единицу времени, Вт; - количество теплоты, воспринимаемое холодным теплоносителем в единицу времени, Вт. В развернутом виде уравнение теплового баланса можно записать:

а) для однофазных теплоносителей

;

б) при изменении агрегатного состояния горячего теплоносителя (горячий теплоноситель - влажный насыщенный водяной пар)

,

где G1 и G2 - массовые расходы горячего и холодного теплоносителей, кг/с; cp1 и cp2 - удельные массовые изобарные теплоемкости горячего и холодного теплоносителей, Дж/(кгК); и - температуры горячего теплоносителя на входе и выходе из теплообменника, °С; и - температуры холодного теплоносителя на входе и выходе из теплообменника, °С; x - степень сухости пара.

Расходы теплоносителей рассчитывают по уравнению неразрывности:

,

где - плотность теплоносителя, кг/м3; - средняя скорость теплоносителя, м/с; - площадь поперечного сечения канала для прохода теплоносителя, м2.

Уравнение теплового баланса для однофазных теплоносителей (102) можно записать в виде:

или ,

где и - расходные теплоемкости (водяные эквиваленты) горячего и холодного теплоносителей, Вт/К; и - изменение температур горячего и холодного теплоносителей в теплообменном аппарате, °С.

Температуры теплоносителей вдоль поверхности теплообмена изменяются по экспоненциальному закону. При этом из соотношений (111) следует обратно пропорциональная зависимость между водяными эквивалентами и изменениями температуры вдоль поверхности теплообмена (рис. 9):

если , то ;

если , то .

При противоточной схеме движения теплоносителей (рис. 5) выпуклость кривых изменения температуры теплоносителей направлена в сторону большого водяного эквивалента, т.е. в сторону теплоносителя с меньшим изменением температуры.

Если греющим теплоносителем является влажный или сухой насыщенный водяной пар, то в процессе теплопередачи его температура не изменяется и равна температуре насыщения при данном давлении:

.

Уравнение теплопередачи в рекуперативном теплообменном аппарате имеет вид:

,

где k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К); - средняя разность температур между горячим и холодным теплоносителями (средний температурный напор), °С; F - площадь поверхности теплообмена, м2.

Среднюю разность температур для прямоточной и противоточной схем движения теплоносителей рассчитывают по формулам:

, если

, если ,

где Tmax и Tmin - максимальная и минимальная разности температур теплоносителей (см. рис.9), °С; Tа - среднеарифметическая разность температур, °С; Tл - среднелогарифмическая разность температур, °С.

Для расчета средней разности температур при сложном движении теплоносителей строят температурный график для противотока и , рассчитанную по формулам (7.20) или (7.21), умножают на поправочный коэффициент , учитывающий особенности теплообмена при сложном токе. При этом студент самостоятельно принимает одну из схем перекрестного или сложного движения теплоносителей, приведенных в приложении [3] и по рисунку определяет , где комплексы P и R соответственно равны:

; .

а) W1>W2

б) W1<W2

Рис. 5,а. Изменение температур горячего и холодного теплоносителей вдоль поверхности теплообмена при прямоточной схеме движения в зависимости от соотношения их водяных эквивалентов

а) W1>W2

б) W1<W2

Рис. 5,б. Изменение температуры горячего и холодного теплоносителей вдоль поверхности теплообмена при противоточной схеме движения в зависимости от соотношения их водяных эквивалентов

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Сущность и дифференциальные уравнения конвективного теплообмена. Критерии теплового подобия. Определение коэффициента теплоотдачи. Теплопередача при изменении агрегатного состояния теплоносителей (кипении и конденсации). Расчет ленточного конвейера.

    курсовая работа [267,9 K], добавлен 31.10.2013

  • Основные понятия конвективного теплообмена: конвекция, коэффициент теплоотдачи, термическое сопротивление теплоотдачи, сущность процессов теплообмена. Циклонные топки для сжигания дробленого угля. Характеристики газообразного топлива, доменного газа.

    контрольная работа [122,9 K], добавлен 25.10.2009

  • Изучение понятия теплоотдачи, теплообмена между потоками жидкости или газа и поверхностью твердого тела. Конвективный перенос теплоты. Анализ основного закона конвективного теплообмена. Уравнение Ньютона-Рихмана. Получение критериев теплового подобия.

    презентация [189,7 K], добавлен 09.11.2014

  • Конвективный теплообмен - одновременный перенос теплоты конвекцией и теплопроводностью. Основные факторы, влияющие на процесс теплоотдачи. Свободная конвекция в неограниченном пространстве. Вынужденная конвекция. Уравнения конвективного теплообмена.

    реферат [14,5 K], добавлен 26.01.2012

  • Основной закон конвективного теплообмена. Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Критерий Нуссельта. Уравнение Фурье-Кирхгофа. Получение критериев подобия. Характеристика температурного поля и гидродинамические характеристики потока.

    презентация [209,4 K], добавлен 24.06.2014

  • Понятие теплоотдачи как процесса теплообмена между поверхностью твёрдого тела и жидкой (газообразной) средой при их соприкосновении. Подобие процессов теплоотдачи. Процесс переноса энергии в виде электромагнитных волн. Лучистый теплообмен между телами.

    презентация [152,1 K], добавлен 29.09.2013

  • Понятие конвективного теплообмена (теплоотдачи). Схема изменения температуры среды при конвективном теплообмене. Система уравнений, которая описывает конвективный перенос. Основной закон теплоотдачи, расчет ее коэффициента. Критерии теплового подобия.

    презентация [207,9 K], добавлен 28.09.2013

  • Определение коэффициента теплоотдачи при сложном теплообмене. Обмен теплотой поверхности твёрдого тела и текучей среды. Использование уравнения Ньютона–Рихмана при решении практических задач конвективного теплообмена. Стационарный тепловой режим.

    лабораторная работа [67,0 K], добавлен 29.04.2015

  • Общие понятия лучистого теплообмена. Особенности лучистого теплообмена в разных средах. Тепловой баланс лучистого теплообмена в абсолютных и в относительных единицах. Абсолютно черное, белое и прозрачное тела. Эффективное и результирующее излучения.

    презентация [44,0 K], добавлен 18.10.2013

  • Моделирование процессов конвективного теплообмена. "Вырождение" критериев подобия. Определение средней скорости жидкости в трубе. Теплоотдача при продольном обтекании горизонтальной поверхности. Изменение коэффициента теплоотдачи вдоль пластины.

    презентация [175,2 K], добавлен 18.10.2013

  • Условия подобия процессов конвективного теплообмена. Безразмерное дифференциальное уравнение теплоотдачи. Приведение к безразмерному виду уравнения движения. Числа подобия Рейнольдса, Грасгофа, Эйлера. Общий вид решений конвективной теплоотдачи.

    презентация [155,3 K], добавлен 18.10.2013

  • Кипение как процесс перехода из жидкой фазы в газообразную (пар). Выделение теплоты при конденсации пара (скрытая теплота конденсации). Режимы процесса кипения. Образование пузыря в несмачиваемой впадине на стенке. Коэффициент теплоотдачи при кипении.

    презентация [4,3 M], добавлен 15.03.2014

  • Физические свойства жидкости, постановка задачи конвективного теплообмена. Гидродинамический и тепловой пограничные слои. Однородные разностные схемы для уравнения теплопроводности. Расчет стационарно-двумерного температурного поля при течении в трубе.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 22.04.2013

  • Конвективная теплоотдача и ее роль при нагреве материалов в низкотемпературных печах. Свободная конвекция в неограниченном пространстве. Основные законы излучения, их сущность. Теплообмен излучением между поверхностями, разделенными ослабляющей средой.

    контрольная работа [24,8 K], добавлен 28.07.2012

  • Элементарные виды теплообмена (теплопроводность, конвекция теплоты и тепловое излучение). Переход жидкости в пар (кипение). Пример распределения температуры в объеме кипящей воды. Процесс теплоотдачи при кипении. Уравнение и коэффициент теплоотдачи.

    научная работа [531,6 K], добавлен 22.04.2015

  • Конвективный теплообмен - распространение тепла в жидкости (газе) от поверхности твердого тела или к ней. Смысл закона Ньютона, дифференциального уравнения Фурье - Кирхгофа и критериального уравнения Навье – Стокса. Теплоотдача при конденсации паров.

    реферат [208,1 K], добавлен 15.10.2011

  • Стационарная задача теплопроводности. Понятие термического сопротивления. Вынужденный конвективный теплообмен при обтекании плоской пластины, одиночного цилиндра, сферы и пучков труб. Радиационные свойства газов. Теплообмен при фазовых превращениях.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 01.07.2010

  • Расчёт состояния и параметров пара в начале и конце процесса, коэффициента теплоотдачи у поверхности панели. Расчёт газовой постоянной воздуха, молекулярной массы и количества теплоты. H-d-диаграмма влажного воздуха. Понятие конвективного теплообмена.

    контрольная работа [336,5 K], добавлен 02.03.2014

  • Конвективный перенос теплоты. Плотность конвективного теплового потока. Свободная и вынужденная конвекция. Свободная конвекция теплоты. Закон вязкого трения Ньютона. Диссипация энергии вследствие трения. Математическая формулировка задачи теплообмена.

    лекция [479,2 K], добавлен 15.03.2014

  • Постановка нестационарной краевой задачи теплопроводности в системе с прошивной оправкой. Алгоритм решения уравнений теплообмена. Методы оценки термонапряженного состояния. Расчет температурных полей и полей напряжений в оправке при циклическом режиме.

    реферат [4,0 M], добавлен 27.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.