Развитие научно-технических решений в медицине. Канюков В.Н - 164 стр.

UptoLike

т.п., в газовой промышленности, например, для сжижения природного газа, в
машиностроении для изменения свойств конструкционных материалов и т.д.
Искусственный холод необходим при производстве сверхпроводящих
материалов и изделий с комплексом заданных свойств, при создании прин-
ципиально новых видов транспортных средств и других областях. Конс-
труктивные особенности устройств, предназначенных для получения искусс-
твенного холода, и принципы их работы в объеме одной лекции не рассмот-
ришь. В этом, видимо, нет и необходимости, т.к. в соответствующих курсах
Вы уже затрагивали эти вопросы.
Поэтому мы разберем только некоторые из них, которые, на наш
взгляд, наиболее интересны.
5.2.1 Некоторые методы получения холода
Рассмотрим два примера получения холода, основанное на расширении
газов.
Вихревая трубка.
На рисунке 5.6 показано конструктивная схема вихревой трубы (вихре-
вая труба Ранка). Она состоит из корпуса 3 с соплом 4 и диафрагмой 5, тру-
бок холодного 6 и теплого 2 потоков, а также управляющего дросселя 1.
Рис 5.6 – Вихревая трубка
1 – дроссель; 2 – трубка теплого потока; 3 – корпус; 4 – сопло; 5-
диафрагма; 6-трубка холодного потока
т.п., в газовой промышленности, например, для сжижения природного газа, в
машиностроении для изменения свойств конструкционных материалов и т.д.
       Искусственный холод необходим при производстве сверхпроводящих
материалов и изделий с комплексом заданных свойств, при создании прин-
ципиально новых видов транспортных средств и других областях.      Конс-
труктивные особенности устройств, предназначенных для получения искусс-
твенного холода, и принципы их работы в объеме одной лекции не рассмот-
ришь. В этом, видимо, нет и необходимости, т.к. в соответствующих курсах
Вы уже затрагивали эти вопросы.
             Поэтому мы разберем только некоторые из них, которые, на наш
взгляд, наиболее интересны.




         5.2.1 Некоторые методы получения холода

         Рассмотрим два примера получения холода, основанное на расширении
газов.
      Вихревая трубка.
      На рисунке 5.6 показано конструктивная схема вихревой трубы (вихре-
вая труба Ранка). Она состоит из корпуса 3 с соплом 4 и диафрагмой 5, тру-
бок холодного 6 и теплого 2 потоков, а также управляющего дросселя 1.




     Рис 5.6 – Вихревая трубка
     1 – дроссель; 2 – трубка теплого потока; 3 – корпус; 4 – сопло; 5-
диафрагма; 6-трубка холодного потока