Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поверхность проницаемая

Развитая поверхность проницаемых матриц, обладающих необходимыми каталитическими свойствами, наряду с интенсивным подводом или отводом теплоты ускоряет протекание химических реакций в потоке теплоносителя. Это дает возможность создавать компактные химические реакторы.  [c.15]

На внутренней поверхности проницаемой стенки в зависимости от условий подвода охладителя выполняется одно из уравнений теплового баланса  [c.49]


На внутренней поверхности проницаемой стенки давление постоянно, на внешней изменяется по указанному ранее закону  [c.73]

Для того чтобы определить коэффициент теплоотдачи на проницаемой поверхности по рис. 7.15 и формуле (7.134), необходимо знать температуру поверхности проницаемой стенки и скорость Ujj, вдуваемого газа 1  [c.154]

Рассмотренный процесс испарения жидкости в парогазовую смесь соответствует условиям полупроницаемой поверхности, т. е. поверхности, проницаемой для одного (активного) компонента смеси (пара) и непроницаемой для другого (инертного) компонента (газа). Полупроницаемая поверхность наблюдается и при конденсации пара из парогазовой смеси.  [c.337]

Для предельного случая интенсивного отсоса касательное напряжение трения на поверхности проницаемой поверхности определяется уравнением  [c.78]

В работе [25] рассматривается аналогичная задача для штампа на полупространстве, но смешанные условия ставятся и по фильтрации — плоский гладкий штамп непроницаемый, остальная поверхность проницаемая. Полученные парные интегральные уравнения сведены к системе уравнений Фредгольма II рода. Показано, что характер сингулярности не изменяется при смешанных условиях по фильтрации.  [c.567]

Проницаемость лакокрасочных пленок проверяется электрическим дефектоскопом ЭД-4. Работа прибора основана на образовании емкостного тока между щеткой прибора и электропроводящим основанием окрашенной поверхности в местах микро-  [c.364]

Л. Защита участков, не подлежащих азотированию, нанесением тонкого слоя (И)— Г) мкм) олова электролитическим методом или жидкого стекла. Олово при температуре азотирования расплавляется на поверхности стали в виде тонкой не проницаемой для азота пленки.  [c.242]

Если поверхность поглощает все падающие на нее лучи, т. е. Л = l, =0и )==0, то такую поверхность называют абсолютно черной. Если поверхность отражает полностью все падающие на нее лучи, то такую поверхность называют абсолютно белой. При этом R = I, А = О, D = 0. Если тело абсолютно проницаемо для тепловых лучей, ToD = l, =0иЛ=0. В природе абсолютно черных, белых и прозрачных тел не существует, тем не менее понятие о них является очень важным для сравнения с реальными поверхностями.  [c.459]

Что называется абсолютно белой поверхностью, абсолютно черной, абсолютно проницаемой, диффузной и зеркальной  [c.479]

Одним из перспективных и эффективных способов интенсификации тепломассообменных процессов является использование в теплообменных устройствах пористых металлов. Физическую основу этого способа составляет чрезвычайно высокая интенсивность теплообмена между проницаемой матрицей и протекающим сквозь нее теплоносителем вследствие очень развитой поверхности их соприкосновения. Практическая реализация этого способа стала возможной только после того, как развитие технологии и, в первую очередь, порошковой металлургии позволило производить разнообразные пористые материалы.  [c.3]


Пористый электронагреватель может быть использован также и в качестве парогенератора, например в пароструйных вакуумных насосах. В этом случае для повышения надежности его работы на внутренней входной поверхности размещается дополнительный, контролирующий поток жидкости слой из проницаемого электроизоляционного малотеплопроводного материала повышенного гидравлического сопротивления, который исключает закипание жидкости до входа в пористую структуру и обеспечивает равномерное распределение ее по поверхности (Пат. 3943330 США).  [c.10]

Все приведенные выше теплообменные устройства с проницаемым высокотеплопроводным заполнителем в каналах или межтрубном пространстве (см. например, рис. 1.3 и 1.10) могут быть использованы для организации фазового превращения потока теплоносителя. Отметим некоторые наиболее интересные конструкции испарительного элемента для сброса теплоты, подводимой к сплошной поверхности. В конструкции, показанной на рис. 1.11,д, охлаждающая жидкость распределяется по каналам 2 и при движении сквозь пористую матрицу 3 в окружающее пространство она поглощает теплоту и испаряется. Если такое устройство размещено в отверстии корпуса аппарата перед воздухозаборником реактивного двигателя, то в качестве испаряющейся жидкости можно использовать горючее последнего. В другом испарительном элементе пористое покрытие на теплоотдающей поверхности не имеет каналов, но выполнено трехслойным, с различной проницаемостью боковых и среднего слоев, причем последний имеет наиболее высокое гидравлическое сопротивление (см. рис. 1.11, 6). Охлаждающая жидкость распределяется по теплоотдающей поверхности стенки 1 внутри примыкающего к ней слоя 4 высокой проницаемости. Далее направления потоков теплоты и испаряющейся жидкости в пористой структуре совпадают — по нормали от теплопередающей поверхности.  [c.14]

Термическое сопротивление пористого материала, заключенного в герметичную о лочку, можно регулировать в широком диапазоне путем дозированного ввода в него газа или жидкости (в том числе жидкого металла). Эго позволяет плавно изменять его эффективную теплопроводность в пределах от 10 до 10 Вт/ (м град). Сверхвысокая теплопроводность таких ПТЭ достигается за счет кипения жидкости и конденсации пара внутри проницаемой структуры вблизи обогреваемой и охлаждаемой герметичных поверхностей. Указанное устройство может быть использовано для организации интенсивного теплообмена, например, при охлаждении электродов дугового нагревателя газа.  [c.17]

При движении жидкости сквозь пористый материал давление в ней падает и раствор газа в жидкости может оказаться перенасыщенным,несмотря на то, что был ненасыщенным в месте ее контакта с газом (например, в системе наддува сжатым газом). Образование и увеличение пузырьков происходит внутри проницаемой структуры, где благодаря значительной шероховатости поверхности облегчаются условия их зарождения. Кроме того, здесь центрами образования пузырьков могут служить остатки воздуха, заполнявшего ранее пористый каркас. Некоторыми исследователями визуально наблюдались пузырьки газа в прозрачных стеклянных фильтрах или в фильтрах, находящихся между стеклянными пластинами.  [c.27]

Недостаточно обоснован применяемый метод обработки с помощью среднелогарифмической разности температур, составленной из разности температур между материалом и теплоносителем на внешней и внутренней проницаемых поверхностях образцов. При этом в расчете объемного коэффициента теплоотдачи вносится большая погрешность вследствие невозможности точного измерения температуры теплоносителя на входе и выходе из пористой матрицы.  [c.42]

При продольном течении охладителя вдоль проницаемой поверхности, когда обосновано применение выражения (3.10), одновременное использование двух условий (3.11) является ошибочным, так как в этом случае уравнение теплового баланса (3.10) можно представить в виде  [c.50]

T - to), r. e. отдаваемая от проницаемой поверхности теплота а (Г -  [c.51]

По составу смеси различают однокомпонентные — парожидкостные потоки и двух- или многокомпонентные — газожидкостные потоки. (Строго говоря, однокомпонентным двухфазным потоком является, например, смесь жидкой и твердой фазы одного вещества — шуга , а двухкомпонентным — поток газа или жидкости с твердыми частицами другой химической природы. В настоящем пособии анализ ограничен лишь двухфазными паро- или газожидкостными системами.) В парожидкостных потоках в общем случае межфазная поверхность проницаема, из-за фазовых превращений объемные и массовые расходы фаз изменяются по длине. В газожидкостных (двухкомпонентных) потоках массовые расходы фаз постоянны по длине.  [c.288]


В качестве идеальной схемы будем рассматривать турбулентный пограничный слой на поверхности, проницаемой во всех точках для одного из компонент потока. В случае равнораспре-деленных поверхностей источников физико-химических превращений это положение выполняется точно. Если же некоторый газ вдувается в пограничный слой через твердую стенку, то число отверстий в ней должно быть весьма велико, а их размеры малы. При этом будем полагать, что температура газа на выходе из пористой стенки равна Т . Схема такой задачи показана на рис. 3.1.  [c.68]

Удельная проницаемая поверхность (по Дерягину) ковшовых и доменных изделий Семилукского огнеупорного завода составляет 900—1100 m I m . Поверхность проницаемых пор при открытой пористости около 22% колеблется в пределах 1200—1500 m J m [Ш]. Удельная поверхность, рассчитанная по газопроницаемости, в некоторых случаях близка к значениям проницаемой удельной поверхности (по Дерягину). По методу адсорбции азота (БЭТ) полная поверхность одного образ-  [c.103]

Удельная ппверх1 ость по Дерягину) внешняя — 830 см /см" . по адсорбции азота (БЭТ) 4930 см 1см , или 0,18 м /г (пористость 22,1%). Удельная поверхность проницаемых пор [123] составляет 550—4100 см 1см , полная поверхность по ртутному поромеру 510— 5600 см 1см при пористости изделий 15—25%-  [c.123]

Для ряда сплавов было установлено, что менее благородные металлы Me (Са, Сг, Si, Ti, Li и Mn в меди) образуют легко различимые отдельные слои (прилегающие к поверхности сплава), на которых образуется окисел более благородного легируемого металла Mt (закиси меди Си О). Для того чтобы эти промежуточные слои оказывали защитное действие, необходимо выполнение следующих условий-. I) промежуточный слой должен образовывать когерентное (сцепленное) покрытие на металле без образования таких дополнительных каналов диффузии, как трещины или проницаемые межзеренные границы 2) скорости диффузии катионов (Ме"+ и М "+) и анионов в этом слое должны быть малы 3) пов.ерхност-пые окислы не должны образовывать легкоплавких эвтектик.  [c.108]

Значительное улучшение качества распыления топлива в центробежных форсунках достигается за счет применения пористых вкладышей. В закрученный поток компонентов топлива по внутренней поверхности сопла перед распылением через проницаемый вкладыш подают дополнительный поток маловязкостной жидкости, в качестве которой можно использовать также и предварительно полученный перегретый пар топлива. Причем проницаемыми могут быть выполнены стенки как сужающейся, так и расширяющейся части сопла [ 2].  [c.9]

Основное назначение ПТЭ с подводом теплоты от сплошной стенки -интенсификация теплообмена между поверхностью и омывающим ее потоком теплоносителя. Здесь качественно меняется механизм переноса теплоты она от непроницаемой стенки передается теплопроводностью через каркас внутрь проницаемой матрицы и затем поглощается потоком теплоносителя за счет интенсивного внутрипорового теплообмена. По-  [c.11]

Лиофобные или лиофильные свойства проницаемых материалов в сочетании с малым диаметром пор обеспечивают достаточно эффективную сепарацию парожидкостной смеси, что особенно важно, например, для забора топлива из баков в условиях невесомости. На этом же принципе основана работа трубчатого испарителя для получения паров ртути в ионном двигателе. Пористая вставка из вольфрама внутри молибденовой трубки нагревается размещенным на ее внешней поверхности электрическим нагревателем. Жидкая ртуть под давлением подается в пронш,аемую вставку и испаряется. Вставка одновременно выполняет роль парожидкостного сепаратора, препятствуя протоку сквозь нее жидкой ртути. В том случае, когда жидкость смачивает нагреваемую пористую матрицу, на ее выходную поверхность для исключения прорыва жидкости и получения сухого пара помещают слой проницаемого лиофобного материала, например фторопласта.  [c.16]

Пористые высокогеплопроводные металлы используются также и при изготовлении теплообменников сосредоточенного теплообмена (дискретного типа) для получения сверхнизких температур. Предельно развитая поверхность теплообмена пористой структуры позволяет уменьшить граничное термическое сопротивление Калицы, вызывающее температурный скачок на границе раздела жидкость - твердое тело, через которую передается теплота. Такой теплообменник представляет собой блок, содержащий две камеры, заполненные проницаемым высокотеплопроводным материалом с большой удельной поверхностью Обьпшо и пористая матрица и блок выполняются из меди. При растворении Не в Не на пористой насадке в одной из камер температура получаемой смеси может понизиться до 0,011 К. За счет этого происходит охлаждение всего блока и протекающего через другую камеру потока Не .  [c.17]

В ПТЭ во избежание локального перегрева важной является равномерность потока охладителя. Были проведены специальные исследования пористых порошковых, волокнистых металлов и графита. У всех исследованных образцов существенной неоднородности проницаемости по большим участкам поверхности не обнаружено. Участки с повышенной или пониженной плотностью располагаются небольшими пятнами, отклонение пористости от средней на этих участках не превышает 4... 11 % для пористых металлов из порошка и 10... 17 % для металлов из волокон. Отмеченное локальное изменение пористости вызывает и локальное отклонение расхода охладителя от средней величины, которое для металлов из порошков достигает 40 %, для металлов из волокон 50 %. Неоднородность пористости образцов вызывается неравномерностью плотности или толщины слоя порошка и волокон перед прессованием. Так, для волокнистых металлов применение операции предварительного вой-локования позволяет снизить максимальную величину отклонения пористости с 14...17 % до 10...15 %. Наилучшей однородностью проницаемости обладают пористые металлы из спресованных и спеченных сеток.  [c.23]

Из физических соображений следует, что значение Ау зависит от величины и микроструктуры внутрипоровой поверхности, скорости и теплофизических свойств теплоносителя и не должно зависеть от длины проницаемого каркаса, поскольку микроструктура однофазного потока стабилизируется на расстоянии нескольких диаметров пор от входа в него. В свою очередь, микроструктура порового пространства зависит от пористости и характера исходного дисперсного материала - порошка, волокна, сетки и т. д.  [c.37]


Приведенные в табл. 2.6 характеристики проницаемых матриц наиболее простой структуры представляют интерес также и в том плане, что они содержат экспериментально измеренные значения удельной внутрипоровой поверхности F . Сравнение с рассчитанными по формулам (2.16) соответствующими величинами Fj показывает, что эти величины являются соизмеримыми их отношение FjFj отличается от единицы не более чем в 2J5 раза.  [c.45]

Транспирационное охлаждение конструкций, на которые воздействуют внешние тепловые конвективные или лучистые потоки, является одним из эффективных методов тепловой защиты. Основная идея этого способа состоит в том, что продавливаемый сквозь пористую стенку охладитель за счет интенсивного внутрипорового теплообмена поглощает теплоту, передаваемую теплопроводностью по каркасу от внешней нагреваемой поверхности (рис. 3.1). Широкое распространение получили также охлаждаемые таким образом проницаемые элементы с объемным тепловьщелением, которое может иметь различную физическую природу (см. рис. 1.2). Температурное состояние указанных систем исследовано в значительном количестве работ. Однако полученные результаты трудно сопоставимы вследствие значительного их произвола при выборе Лу, а  [c.47]

Часто в варианте подачи охладителя по нормали к внутренней поверхности используют условие ее адиабатичности при Z = О = о. dtjdZ = О, в результате чего пренебрегают условием подогрева охладителя до входа в проницаемую стенку. Однако подогрев газа до входа в пористую стенку в некоторых случаях может составить значительную долю от полного его нагрева.  [c.49]

Го) идет не только на подогрев G (t - to) входящего в нее охладителя, но и на повышение средней температуры to (нагрев) а° (7 - to) всего продольного потока. Здесь а° -коэффициент теплоотдачи от пористой стенки к оставшемуся в канале потоку. Соотношение между этими отдельными составляющими меняется в зависимости от параметров потока и отсоса охладителя, ошибка допущения G (t - to) = a (T to) или a = воэрастает по мере уменьшения отсоса охладителя и становится особенно большой при G О, когда а о, где о — коэффициент теплоотдачи от непроницаемой стенки. В этом случае отношение a /G = (t - to)l Т to) может стать значительно больше единицы. Повышение средней температуры теплоносителя Го при его движении вдоль проницаемой поверхности приводит к снижению его эффективности и это обстоятельство необходимо учитывать.  [c.51]

Рис. 3.4. Влияние интенсивности теплообмена на входной поверхности (параметра Styy) на характер распределения температур в проницаемой стенке при Б =1,А = 10 Рис. 3.4. Влияние интенсивности теплообмена на входной поверхности (параметра Styy) на характер <a href="/info/249037">распределения температур</a> в проницаемой стенке при Б =1,А = 10

Смотреть страницы где упоминается термин Поверхность проницаемая : [c.154]    [c.590]    [c.3]    [c.41]    [c.84]    [c.90]    [c.39]    [c.289]    [c.33]    [c.34]    [c.90]    [c.90]    [c.294]    [c.7]    [c.52]   
Механика жидкости и газа (1978) -- [ c.480 ]



ПОИСК



Альфвена) проницаемости поверхности

Вдув газа через проницаемую поверхность

Влияние внешней турбулентности и шероховатости стенок на турбулентный пограничный слой на проницаемой поверхности

Глава четырнадцатая. Трение и теплообмен в турбулентном пограничном слое на проницаемой поверхности

Пограничный слой на проницаемой поверхности. МГД-пограничный слой

Проницаемая поверхность Испарение и конденсация

Проницаемость

Расчет устойчивости ламинарного пограничного слоя на проницаемой поверхности

Режим оттеснения жидкости от проницаемой поверхности

Решение уравнений импульсов и энергии на проницаемой поверхности слабой кривизны

Системы с непостоянной проницаемостью Введение. Поверхности разрыва непрерывности

Слой вихревой на проницаемой поверхности

Теплообмен в турбулентном пограничном слое на проницаемой поверхности

Трение в турбулентном пограничном слое на проницаемой поверхности

Турбулентный пограничный слой газа на проницаемой поверхности

Турбулентный пограничный слой на проницаемой поверхности

Турбулентный пограничный слой на проницаемой поверхности при наличии химических реакций

Учет влияния конечного числа Рейнольдса на законы трения и теплообмена на проницаемой поверхности

Формпараметр турбулентного пограничного слоя на проницаемой поверхности

Электромагнитное поле в ферромагнитных металлах при наличии на поверхности среды слоя с постоянной магнитной проницаемостью



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте