Теплотехника. Методические указания к лабораторному практикуму - 55 стр.

UptoLike

Показания термопар определяют, последовательно подключая их к мил-
ливольтметру 9 переключателем 10, повторяя замеры 2- 3 раза через 5 – 10
минут. При этом режим можно считать установившемся, если измеряемые
температуры поверхности изоляции двух последовательных опытов отлича-
ются не более, чем на 5
0
С.
Параметры, снимаемые на установке, заносят в протокол (приложение 1).
Обработка экспериментальных данных.
1. Вычисляется тепловой поток, выделяемый нагревательным элемен-
том:
Q=U J , Вт (9)
2. Вычисляется средняя температура внутренней поверхности изоля-
ционного слоя:
С,
5
ttttt
t
0
54321
1
+
+
+
+
=
(10)
3. Определяется средняя температура наружной поверхности изоля-
ционного слоя:
С,
5
ttttt
t
0
109876
2
+
+
+
+
=
(11)
4. Вычисляется коэффициент теплопроводности для изоляционного
материала:
Км
Вт
,
)tt(L2
d
d
lnQ
21
2
3
из
π
=λ
(12)
Где геометрические размеры изоляции d
2
= 0,04 м, d
3
= 0,05 м, длина трубы
L = 0,9 м.
5. Определяется коэффициент теплоотдачи от изоляции в окружаю-
щую среду:
    Показания термопар определяют, последовательно подключая их к мил-
ливольтметру 9 переключателем 10, повторяя замеры 2- 3 раза через 5 – 10
минут. При этом режим можно считать установившемся, если измеряемые
температуры поверхности изоляции двух последовательных опытов отлича-
ются не более, чем на 5 0С.
   Параметры, снимаемые на установке, заносят в протокол (приложение 1).


    Обработка экспериментальных данных.
    1.   Вычисляется тепловой поток, выделяемый нагревательным элемен-
         том:
                               Q=U ⋅ J , Вт                             (9)
    2.   Вычисляется средняя температура внутренней поверхности изоля-
         ционного слоя:
                                      t1 + t 2 + t 3 + t 4 + t 5 0
                               t1 =                             , С       (10)
                                                  5
    3.   Определяется средняя температура наружной поверхности изоля-
         ционного слоя:
                                      t 6 + t 7 + t 8 + t 9 + t 10 0
                              t2 =                                , С     (11)
                                                   5
    4.   Вычисляется коэффициент теплопроводности для изоляционного
         материала:
                                                   d3
                                           Q ⋅ ln
                                                   d2         Вт
                              λ из =                        ,             (12)
                                     2 ⋅ π ⋅ L ⋅ (t1 − t 2 ) м ⋅ К

 Где геометрические размеры изоляции d2 = 0,04 м, d3 = 0,05 м, длина трубы
 L = 0,9 м.
    5.   Определяется коэффициент теплоотдачи от изоляции в окружаю-
         щую среду: