Термодинамика и теплопередача. Селянинов Ю.А. - 12 стр.

UptoLike

Составители: 

12
Обратите внимание на особенность теплоизоляции цилинд-
рических тел. Здесь в отличие от плоских поверхностей суще-
ствует ограничение на выбор материала теплозащитного
покрытия, вызванное существованием критического диамет-
ра, при котором тепловые потери достигают максимума.
Расчет нестационарных температурных полей путем реше-
ния уравнения теплопроводности связан со значительными
трудностями математического характера. Для приобрете-
ния навыков приближенной инженерной оценки процессов на-
грева или охлаждения тел с маленьким термическим сопро-
тивлением изучите метод регулярного теплового режима.
Тема 2. Конвективный теплообмен (конвекция).
Механизм переноса теплоты в движущейся среде. Свободное и
вынуж-
денное движение теплоносителя. Ламинарный и турбулентный режим течения.
Закон конвективной теплоотдачи (закон Ньютона-Рихмана). Коэффициент теп-
лоотдачи.
Математическая формулировка задачи расчета коэффициента теплоотда-
чи. Уравнение теплоотдачи в пограничном слое. Уравнение переноса тепловой
энергии. Уравнение движения вязкого теплоносителя (уравнение Навье-
Стокса).
Основы теории подобия. Условия подобия физических явлений, индика-
торы подобия
. Критериальные числа подобия Нуссельта (Nu), Пекле (Pe), Рей-
нольдса (Re), Грасгофа (Gr), Прандтля (Pr).
Критериальные уравнения конвективной теплоотдачи. Теплоотдача при
вынужденном движении теплоносителя по трубам. Теплоотдача при свободном
движении теплоносителя в неограниченном пространстве (горизонтально рас-
положенная труба).
В предыдущем разделе курса, при рассмотрении граничных
условий третьего рода уже фигурировали закон Ньютона-
Рихмана и коэффициент теплоотдачи
α
, численное значение
которого считалось известным. Основной задачей раздела,
посвященного конвективному механизму переноса теплоты
движущейся средой (теплоносителем), является изучение
                                      12

    ‰       Обратите внимание на особенность теплоизоляции цилинд-
            рических тел. Здесь в отличие от плоских поверхностей суще-
            ствует ограничение на выбор материала теплозащитного
            покрытия, вызванное существованием критического диамет-
            ра, при котором тепловые потери достигают максимума.
    ‰       Расчет нестационарных температурных полей путем реше-
            ния уравнения теплопроводности связан со значительными
            трудностями математического характера. Для приобрете-
            ния навыков приближенной инженерной оценки процессов на-
            грева или охлаждения тел с маленьким термическим сопро-
            тивлением изучите метод регулярного теплового режима.

Тема 2. Конвективный теплообмен (конвекция).
     Механизм переноса теплоты в движущейся среде. Свободное и вынуж-
денное движение теплоносителя. Ламинарный и турбулентный режим течения.
Закон конвективной теплоотдачи (закон Ньютона-Рихмана). Коэффициент теп-
лоотдачи.
     Математическая формулировка задачи расчета коэффициента теплоотда-
чи. Уравнение теплоотдачи в пограничном слое. Уравнение переноса тепловой
энергии.    Уравнение движения вязкого теплоносителя (уравнение Навье-
Стокса).
     Основы теории подобия. Условия подобия физических явлений, индика-
торы подобия. Критериальные числа подобия Нуссельта (Nu), Пекле (Pe), Рей-
нольдса (Re), Грасгофа (Gr), Прандтля (Pr).
     Критериальные уравнения конвективной теплоотдачи. Теплоотдача при
вынужденном движении теплоносителя по трубам. Теплоотдача при свободном
движении теплоносителя в неограниченном пространстве (горизонтально рас-
положенная труба).
    ‰        В предыдущем разделе курса, при рассмотрении граничных
            условий третьего рода уже фигурировали закон Ньютона-
            Рихмана и коэффициент теплоотдачи α, численное значение
            которого считалось известным. Основной задачей раздела,
            посвященного конвективному механизму переноса теплоты
            движущейся средой (теплоносителем), является изучение