Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Температура дна пограничного слоя

Здесь определяющая температура — средняя температура пограничного слоя, а определяющий размер для каналов кольцевого сечения— эквивалентный термический (для Nu) и гидравлический (для Ре) диаметр, коэффициенты а, 6 — постоянные, зависящие от геометрии потока (приведены в табл. 6-5). Согласно табл. 6-5 для трубчатых каналов без турбулизаторов независимо от вида газового компонента зависимость (6-71) примет вид  [c.222]

Физические параметры капельных жидкостей и газов изменяются с изменением температуры. Поэтому при обработке опытных данных за определяющую температуру, при которой берутся значения физических величин, принимают среднюю температуру потока или стенки или среднюю температуру пограничного слоя  [c.428]


За определяющую температуру принята средняя температура пограничного слоя За (Определяющий размер приняты для вертикальных плит — их высота, для горизонтальных труб — внешний диаметр.  [c.437]

Физические параметры воздуха а, v) берутся из табл. X приложения при средней температуре пограничного слоя = = 0,5 (/ + ж)- Численные значения критериев Нуссельта, Грасгофа и Прандтля определяются для каждого температурного режима и наносятся на график в логарифмическом масштабе. Через нанесенные точки проводят прямую линию. Уравнение этой прямой имеет вид  [c.530]

Температура, по которой выбираются физические параметры теплоносителя, входящие в числа подобия, называется определяющей. В качестве определяющей можно выбрать среднюю температуру жидкости tj, среднюю температуру стенки или среднюю температуру пограничного слоя  [c.314]

За определяюш ую здесь принята средняя температура пограничного слоя. Определяющий размер зависит от формы и расположения поверхности теплообмена для труб и шаров за определяющий размер следует принимать их диаметр, для вертикальных плит — их высоту, для горизонтальных плоских поверхностей — наименьший горизонтальный размер.  [c.347]

Для учета изменения свойств газа в поперечном сечении пограничного слоя, обусловленного изменением температуры, автор метода предлагает использовать в качестве определяющей среднюю температуру пограничного слоя. При больших значениях чисел М эта  [c.389]

При исследовании медного цилиндра с d = 9,9 мм в атмосфере аммиака получено ф = 4,07. За определяющие приняты средняя температура пограничного слоя и диаметр цилиндра.  [c.402]

Температура теплоизолированной стенки одинакова с температурой пограничного слоя и непрерывно возрастает при удалении от  [c.482]

Одним из наиболее широко развитых научных направлений механики жидкости (газа) является аэродинамика пограничного слоя, изучающая движение вязкой жидкости в ограниченной области вблизи обтекаемых поверхностей. Решение задач о движении жидкости в пограничном слое дает возможность найти распределение касательных напряжений (местных и средних коэффициентов трения) и, следовательно, суммарные аэродинамические силы и моменты, обусловленные вязкостью среды, а также рассчитать теплопередачу между поверхностью летательного аппарата и обтекающим его газом. При небольших скоростях полета не обязательно учитывать тепловые процессы в пограничном слое из-за малой их интенсивности. Однако при больших скоростях необходимо учитывать теплопередачу и влияние на трение высоких температур пограничного слоя.  [c.669]


Теплофизические характеристики при определении чисел подобия берутся при средней температуре пограничного слоя /т = 0,5 (tn- -t )  [c.311]

Так,при свободной конвекции в неограниченном пространстве определяющей температурой является температура пограничного слоя = 0,5(1ж - У при течении жидкости в трубе определяющей температурой для разных критериев может быть температура стенки 1с или средняя температура жидкости 1.  [c.49]

Значения величин сия приведены в табл. 9.2. Физические константы в формуле (9.19) определяются по средней температуре пограничного слоя  [c.181]

Индекс т в уравнении (10.14) означает, что физические г,а-раметры, входящие в критерии подобия, находятся при средней температуре пограничного слоя  [c.141]

По показанию термопар и tu построить безразмерные профили температуры пограничного слоя  [c.146]

Формула (2.292) применима для любых капельных и упругих жидкостей при Рг 0,7 и для тел любой формы и размера. За определяющую температуру взята средняя температура пограничного слоя с = 0,5 ( ж + f За определяющий размер для труб и шаров - диаметр, для вертикальных плит - их высота, для горизонтальных плит - их меньшая сторона. Для горизонтальных плит коэффициент теплоотдачи  [c.143]

Часто вычисленную таким образом определяющую температуру называют средней температурой пограничного слоя.  [c.334]

В качестве определяющей здесь принята средняя температура пограничного слоя tm = 0,5 t + tyK). Определяющий размер диаметр— для горизонтальных труб, высота — для вертикальных пластин.  [c.276]

При вычислении критериев коэфициент теплопроводности ). и коэфициент вязкости л отнесены к средней температуре пограничного слоя, плотность р отнесена к той температуре, к которой относится скорость W, берущаяся по самому узкому сечению в пучке.  [c.493]

Для топочной техники представляет интерес теплоотдача к мембранным экранам, состоящим из вертикальных труб и плавников между ними, сваренных в сплошную панель. Вершинная образующая трубы выдается в топку на 20-30 мм (в зависимости от ее диаметра) от плоскости плавника. В этой ситуации частицы стараются опускаться между трубами, омывая плавники, а вершина выступает в ядро потока. В результате теплообмен конвекцией частиц выше, по-видимому, к плавникам, чем к телу трубы, а излучением -выше к телу трубы, так как температура пограничного слоя частиц в топке немного ниже, чем ядра потока.  [c.130]

Ср — изобарная теплоемкость пара при средней температуре-пограничного слоя  [c.111]

При этом указывается, что в качестве определяющих величин в этих критериях приняты эквивалентный диаметр частицы твердой фазы скорость газа в разгонной трубе и>, в теплообменном критерии N0 средняя температура потока пот, а в массообменном критерии Кп — средняя температура пограничного слоя Н— расстояние ш— скорость р,— вязкость среды рч — плотность материала частиц — размер частиц а — инерциальный член системы уравнений Онзагера.  [c.153]

Наибольшее распространение получила эмпирическая формула, полученная на основании обобщения экспериментальных данных по теплоотдаче тел различной формы (плиты, проволоки, трубы, шара) при свободной конвекции [Л.3-62]. В качестве определяющего размера для труб и шара принимался диаметр, для пластины —ее высота. Коэффициенты и термодинамические параметры вычислялись для средней температуры пограничного слоя.  [c.242]

Все рассмотренные критерии подобия имеют нулевую размерность. Определяющая температура, по которой выбираются физические параметры, может быть выбрана произвольно. Она принимается в основном из соображений удобства расчетов. В качестве определяющей температуры наибольшее распространение получили средняя температура жидкости и средняя температура пограничного слоя. Но применяются и другие.  [c.143]

Физические параметры воздуха берутся по средней температуре пограничного слоя или по сред-  [c.161]

Связь между этой температурой Г и температурой пограничного слоя была показана на рис. 3-9.  [c.179]

При оценке величин различных сил, действующих на частицы золы, размер которых соответствует размерам частиц золового слоя, и при выводе уравнений массо-и теплопереноса основные теплофизические характеристики процесса загрязнения и пылегазового потока полагаются постоянными и отнесенными к средней температуре пограничного слоя.  [c.131]


Соотношения (6-61) учитывают аэродинамический нагрев, который не принят во внимание в формулах (6-34)— (6-37), причем величины Re отнесены здесь к средней температуре пограничного слоя Т = 0,5 [Т + Т ), а величина к полагается постоянной с изменением температуры, что приближенно верно для рассматриваемых опытных данных.  [c.217]

Краткое содержание. Разностный метод применен для расчета касательного напряжения и температуры пограничного слоя в функции координаты X и скорости и, параллельной стенки. Градиент давления и распределение температур вдоль стенки принимались как непрерывные конечные функции координаты х. Плотность и коэффициент вязкости определялись по локальной температуре пограничного слоя.  [c.337]

Рис. 12. Усредненные профили температур пограничного слоя при свободной конвекции. Профили получены из интерференционных фотографий потока. Пунктирные кривые— расчетные профили температур. (Обозначения см. Рис. 12. Усредненные профили температур пограничного слоя при <a href="/info/29165">свободной конвекции</a>. Профили получены из интерференционных фотографий потока. Пунктирные кривые— расчетные профили температур. (Обозначения см.
При обработке опытных данных в качестве определяющей температуры в критериях Re и Nu была принята средняя температура потока, а в критерии Nu —средняя температура пограничного слоя.  [c.196]

В качестве определяющих величин приняты для температуры — средняя температура между температурами поверхности и воздуха (т. е. средняя температура пограничного слоя), а для / — высота плиты.  [c.19]

Физические величины для подстановки в формулы (8-34а) и (8-346) следует брать при средней температуре пограничного слоя (пленки) пл = 0,5 (<ст+<ж). где ttr температура стенки — температура жидкости.  [c.553]

Согласно (10-32) повышение температуры слоя приводит к необычному результату— снижению числа Нус-сельта, что в [Л. 32] объясняется более быстрым изменением с ростом ten коэффициента Хаф, чем коэффициента теплообмена Осл- Полученный результат можно объяснить методической погрешностью, связанной с выбором определяющей температуры и с оценкой критерия Нуссельта по эффективной теплопроводности неподвижного слоя, не учитывающей важную роль пристенного слоя. В этом смысле физически более верно испсиьзова-ние критерия Мпсл, оцененного по теплопроводности газа у стенки канала и по температуре пограничного слоя. Формула (10-32) так же может создать впечатление о наличии противоречия с общепризнанными представлениями о роли симплекса LID. Его увеличение до момента тепловой стабилизации может только снижать средний и более резко-локальный теплообмен. Поэтому  [c.342]

Различные варианты обработки опытных данных Ю. Л. Тонконогого показали, что лучший учет различных факторов (наименьший разброс опытных точек) дает использование критериальной зависимости (10-9), при использовании в качестве определя ющей средней температуры пограничного слоя im = 0,5(t n + f T). При D/ T> >30 сл= 150- 900° С, Fo = 0,8- -20  [c.347]

Ро и То — барометрическое давление и температура при нормальных условиях ро =---- 101 325 н/л". То == 273,15°К) R — уннверсальная газовая постоянная, Ож кмоль-град Т — средняя абсолютная температура пограничного слоя,  [c.513]

Toj — средняя температура пограничного слоя k — отношение изобарной теплоемкости к изо-хорной  [c.210]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура дна пограничного слоя : [c.265]    [c.482]    [c.467]    [c.113]    [c.73]    [c.55]    [c.130]    [c.51]    [c.64]    [c.203]    [c.352]    [c.238]    [c.48]   
Справочник авиационного инженера (1973) -- [ c.59 ]



ПОИСК



Значения функции F (), используемой для расчета температурного пограничного слоя при произвольном распределении температуры на стенке

Измерение давления и температуры торможения в пограничном слое

Использование физических свойств при определяющей температуре для расчетов ламинарного пограничного слоя

К- Феррари — Изучение теплопередачи в турбулентном пограничном слое сверхзвукового потока при произвольно заданном распределении температур вдоль стенки

Казаков (Москва). Устойчивость нестационарного пограничного слоя на линии растекания стреловидного крыла при изменении во времени температуры поверхности и скорости отсоса газа

Ламинарный пограничный слой на пластинке при любом законе связи между вязкостью и температурой и прн числе Обтекание крылового профиля потоком больших скоростей

Ламинарный пограничный слой на пластинке, продольно обтекаемой сжимаемым газом при больших скоростях. Случай линейной зависимости коэффициента вязкости от температуры

Пограничный слой с учетом скольжения и скачка температур

Продольное обтекание полубесконечной пластины с произвольным распределением температуры по длине потоком с постоянной скоростью вне пограничного слоя

Распределение плотности теплового потока и температуры в плоском пограничном слое

Распределение скоростей и температур в пограничном слое обтекаемых тел

Распределение скоростей, температур и концентраций по сечению турбулентного пограничного слоя при больших числах Рейнольдса

Распределение температуры в пограничном слое на теплоизолированной поверхности при Рг

Распределение температуры в пограничном слое сжимаемого газа на пластине при теплообмене

Распределение температуры и скорости в пограничном слое при больших скоростях потока

Расчет плоского турбулентного пограничного слоя при наличии продольных градиентов скорости и температуры

Расчет трения и теплообмена на криволинейной проницаемой стенке при малых разностях температур и однородном пограничном слое

Решение уравнений ламинарного пограничного слоя в сжимаемом газе при Рг1 и линейной зависимости вязкости от температуры

Тинклер — Количественное влияние числа Прандтля и показателя степени в законе зависимости вязкости от температуры на сжимаемый ламинарный пограничный слой при наличии градиента давления



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте