Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Температурный перепад

Проведенные на основании зависимости (4.28) оценки показывают, что для материалов оболочек твэлов, таких как графит, максимальная разность температуры на поверхности между точкой касания и точкой с максимальным локальным коэффициентом теплоотдачи не превышает 10% среднего температурного перепада в оболочке, что, по-видимому, не приведет к существенному изменению температурных напряжений в теплопроводной оболочке шарового графитового твэла.  [c.86]


В псевдоожиженном слое крупных частиц практически обоснованно предполагать, что температурный перепад между поверхностью теплообмена и ядром слоя сосредоточен в основном на первом от поверхности ряде частиц. Можно также считать, что от поверхности к частице тепло передается теплопроводностью через газовую линзу, образованную поверхностями, теплообмена и частицы и условно ограниченную цилиндрической поверхностью диаметром, равным с1ц (для упрощения расчетов, как и ранее, частицу принимаем в виде цилиндра диаметром йц, а газовую прослойку — в виде диска того же диаметра и по объему, равному линзе), т. е. рассматривается задача по прогреву пакета из двух пластин (газ и частица) толщиной б и R = d соответственно с одинаковой начальной температурой to поверхность одной стороны пакета мгновенно приобретает температуру /ст, которая поддерживается постоянной, температура поверхности противоположной стороны также постоянна в про-  [c.95]

Особенно велики скорости взаимодействия металла с окружающей средой в высокотемпературной зоне сварки (см. п. 8.6), к которой следует отнести каплю плавящегося металла на торце электрода или электродной проволоки, дуговой или плазменный разряд и переднюю часть ванны. Более медленно эти процессы развиваются в хвостовой части ванны, так как там температура приближается к температуре кристаллизующегося металла. Температурный перепад между этими зонами настолько велик,  [c.317]

В результате совместного действия различных нагрузок сварной аппарат находится в сложном напряженно-деформированном состоянии. Величина рабочих напряжений и их распределение в конструктивных элементах аппарата в значительной мере определяют работоспособность, уровень и характер поврежденности. Особенно опасны конструкции, работающие в условиях знакопеременных нагрузок при наличии дополнительных негативных факторов, таких как, например, коррозия, температурные перепады, изменения состава сырья и т.д.  [c.204]

Перспективным является применение в солнечных термоэлектрогенераторах концентраторов с покрытием на теневой стороне, обладающим высоким значением степени черноты, что увеличивает температурный перепад и повышает к. л. д.  [c.196]

Если осевая нагрузка действует постоянно или имеют место очень большие температурные перепады, особенно в сторону повышения температуры, то /г = О, т. е. подшипник использовать нельзя. В зависимости от качества и интенсивности подачи смазки, а также от конструкции узла = 0,02-4-0,2 (табл. 6).  [c.400]

Напомним, что здесь имеется в виду работа L, отнесенная к 1 кг газа. Таким образом, следуя уравнению теплосодержания, мы получаем простые соотношения для расчета температурных перепадов на турбине и компрессоре при малых изменениях кинетической энергии  [c.17]


Таким образом, в бинарном цикле можно осуществить перепад температур значительно больший, чем в каждом из отдельных циклов. Изменение температурного перепада приведет к увеличению термического к. п. д. цикла.  [c.178]

Из уравнения (19.9) следует, что при заданном температурном перепаде п неизменной площади поверхности теплообмена величиной, определяющей теплопередачу, является коэффициент теплопередачи /г.  [c.229]

Найдите тепловой поток в маслоохладителе для масла МС-20 при теплоемкости Ср = 2,1 кДж/(кг К), плотности р = 0,88 т/м , объемном расходе V =24 м /ч, температурном перепаде в маслоохладителе At=30 °С.  [c.36]

Однако данные по этому поводу противоречивы [3, 17, 241. В частности наблюдалось уменьшение коэффициента теплоотдачи за счет испарения влаги с той же поверхности, например при подаче жидкости через пористую пластину [17], что объяснялось увеличением толщины пограничного слоя за счет паров жидкости. Вместе с тем на основе анализа решения Эккерта показано, что необходим температурный перепад не меньше 260 К, чтобы при испарении жидкости в ламинарный пограничный слой коэффициент теплоотдачи уменьшился на 10 % [57].  [c.28]

При отрицательном д (конвективная сушка) > Г3, но ди < да — Я1 (над секцией 1 температурный перепад Тв — меньше, чем над секцией 2 или продуктом), следовательно, поправку нужно отнимать от да — д. Но поскольку в данном случае она сама отрицательна, так как Тв > Т1, то ее снова следует добавлять к — д . В результате получаем расчетные формулы  [c.31]

Способ является комплексным также в том смысле, что можно, если позволяет лабильность продукта, снимать температурную зависимость ТФХ для одного и того же образца, без изменения его структуры и внешнего давления, Для этого начинают опыт, например, на самом низком уровне Т После установления стационарного режима, в результате которого по формуле (2.57) определяют первое значение Я ((), затем увеличивают и < 2 сначала уменьшается, затем растет, но знак <7, и 2 одинаков все время (рис. 28, е), т. е. реализуется первый переходный режим. Цикл заканчивается новым стационарным режимом. Новый переходный режим организуется на другом температурном уровне, при этом можно не выходить за пределы достаточно малых температурных перепадов на образце, что дает основание назвать комплексный метод методом  [c.51]

Как повлияет на переданное количество теплоты изменение температурного перепада между поверхностью пластины, на которой происходит конденсация, и конденсирующимся паром (7 — Тст) Пленочная конденсация происходит на вертикальной пластине, течение пленки конденсата ламинарное.  [c.274]

При малых скоростях движения жидкости и больших перепадах температур теплота переносится как за счет естественной, так и вынужденной конвекции. Если скорости движения велики, а температурные перепады незначительны, то влияние свободной конвекции на суммарный теплообмен также незначительно. Интенсивность теплоотдачи конвекцией зависит от характера течения жидкости в пограничном слое. При ламинарном режиме течения жидкости, когда линии тока параллельны теплоотдающей поверхности, интенсивность теплоотдачи невелика, слабо зависит от скорости течения жидкости и сильно изменяется при изменении теплофизических свойств теплоносителя.  [c.131]

Значение коэффициента if лежит в пределах O if l. Однако нахождение его конкретных значений в ряде случаев затруднительно, поэтому при постановке эксперимента стремятся обеспечить условия, при которых ij = l. Эти условия имеют место, когда термическое сопротивление тела IjX мало по сравнению с термическим сопротивлением теплоотдачи 1/а. В этом случае весь температурный перепад сосредоточен в пограничном слое жидкости, омывающей поверхность тела, а температура тела выравнивается, т. е. Ьр= = 0i и 1 з= 1.  [c.187]

Ниже приводится упрощенный, но пригодный для практики способ расчета. Опыт показывает, что для получения правильного результата следует в формулу (7-40) подставить удвоенное значение температурного перепада.  [c.116]

Таким образом, температура в охлаждаемой камере не может быть ниже Т3, а температура воды в охладителе должна иметь температуру не выше Гь Процесс сжатия в компрессоре может проходить или по адиабате, или по изотерме, или по политропе с показателем 1< ц<й. Сравнение конечных температур этих трех. процессов, осуществляемых с одинаковым отношением давлений Р4/Р3. показывает, что наибольшая температура получается в конце адиабатного сжатия. И хотя в этом случае температурный перепад между воздухом и окружающей средой возрастает, вследствие чего улучшается теплоотдача, следует учитывать то, что затраченная работа на адиабатное сжатие будет наибольшей.  [c.221]


Влажность почвы разная в зависимости от географической широты, климатических условий, времени года, а также от температурных перепадов по глубине почвы. На уровне с меньшим тепловым потенциалом конденсируются водяные пары, которые превращаются в капельно-жид-кую влагу. Если стенки оборудования имеют более низкую температуру, чем температура грунта, то будет происходить конденсация водяных паров и почва у поверхности сооружения приобретет повышенную влажность.  [c.42]

Для выявления способов повышения термического КПД тепловых двигателей целесообразно их циклы сравнить с циклом, характеризующимся наибольшим термическим КПД, - циклом Карно, который имеет тот же температурный перепад, что и сравниваемый с ним цикл. Так как термический КПД цикла Карно, определяемый выражением (1.124), является наибольшим при выбранных значениях Т2 и Т , любой другой цикл, протекающий в этом же интервале температур, будет тем эффективнее, чем ближе его термический КПД к термическому КПД цикла Карно.  [c.63]

Выше предполагалось, что возможность точного измерения сопротивления заранее обеспечена. В прошлом развитие этого метода измерения температуры тормозилось отсутствием надежных методов электрических измерений. В настоящее время эти методы существуют, однако использование термометров сопротивления сопряжено с тремя проблемами, которые отсутствуют или по крайней мере не так остры при обычных электрических измерениях. Во-первых, это проблема возможного появления паразитной термо-э. д. с. (обычно порядка 1 мкВ) вследствие больших температурных перепадов в электрической схеме. Во-вторых, приходится ограничивать измерительные токи, чтобы свести к минимуму самонагрев чувствительного элемента. В-третьих, часто необходимо пользоваться длинными соединительными проводами. Высокое сопротивление длинных прово-  [c.256]

Часто применяют лучевую подвеску деталей, работающих при высоких температурных перепадах, например в топочных устройствах. На рис. 264, а изображена оселучевая подвеска жаровой коробки 1 на продольных ребрах 2, обеспечивающих свободу радиальных и осевых деформаций. На рис. 264,  [c.386]

Применение материалов высокой теплопроводности способствует переходу тепла из наиболее нагретых участков детали в более холодШе и уменьшению температурного" перепада. В деталях, изготовленных из материалов низкой теплопроводности, внутренний теплбперехдд усиливают введением вставок из теплопроводных металлов (алюминия, меди) или заполнением внутренних полостей жидким теплопереностаком (нацример, легкоплавким металлом).  [c.393]

Как отмечалось, выражение (6-6) выведено в предположении, что X является величиной постоянной, не зависящей от температуры, т. е, температурный перепад в слое исследуемого вещества доллсен быть незначительным (несколько градусов), тогда среднее для данного интервала температур значение коэффициента тепло-лроводности можно считать истинным.  [c.125]

Исследованиями доказано, что в стержне и оболочке разность температуры при заливке металлом достигает по толщине стержня 60°С по ширине 250°С по высоте - 200°С между температурой стержня и оболочки разность составляет 300°С. Такая разность температуры в форме достаточна в ряде случаев для возникновения коробления элементов оболочковой формы (прежде всего, стержня). Таким образом, экспериментальными исследованиями установлено, что в 4юрме при прокаливании и зхпивке ее металлом возникают значительные температурные перепады (Л/), явл5пощи-  [c.407]

И. Многоступенчатые схемы для работы при —50° С и ниже. Использование одноступенчатых компрессионных машин с аммиаком или подобными ему рабочими веществами вблизи температуры —50° С обычно сопряжено с трудностями вследствие необходимости иметь чрезмерно высокие степени сжатия. В таких случаях удобнее осуществлять сжатие в нескольких ступенях, что имеет преимущество и с термодинамической точки зрения ). Кроме того, термодинамическая эффективность схем может быть повышена путем применения и многоступенчатого расширения. Дросселирование вносит в процесс неизбен ную необратимость, однако очевидно, что при замене одного необратимого процесса последовательной суммой процессов с малыми температурными перепадами общая необратимость уменьшается. В схеме многоступенчатого сн атия и многоступенчатого расширения пар после каждого дросселирования возвращается в соответствующую ему по давлению ступень сжатия.  [c.35]

Направление потока гелия показано стрелками. Небольшая часть циркулирующего потока отводится в виде жидкости в точке 6, а соответствующее количество газообразного гелия прибавляется к потоку в точке 0. Предполагается, что в компрессоре происходит изотермическое сжатие (от О до 1). Охлаждение сжатого газа (от 1 до 6) совершается в противоточпом теплообменнике путем передачи тепла выходящему потоку низкого давления (от 7 до 0). Часть потока сжатого гелия в точке 1 расширяется в детандере до точки 1, где ои присоединяется к основному потоку газа низкого давления. Понижение температуры происходит за счет внешней работы. Так как при. высоких температурах гелий является почти идеальным газом, то целесообразно приравнять количество газа, отводимое в первый детандер (от 2 до 7 ), количеству ожижаемого гелия. При этом массовая скорость потока в канале высокого давления теплообменника (от 1 до 2) равна скорости потока в канале низкого давления (от i до 0), и поэтому температурный перепад от i до 2 равен изменению температуры от i до 0.  [c.131]

В вертикальных каналах характер циркуляции зависит от расстояния между стенками б и их высоты Н. Если значение б велико (Я/б < 3), то восходящий и пн xoд, UJ,ий потоки движутся, не мешая друг другу (рнс. 17.11, а). В этом случае теплоотдача рассчитывается, как для стенок, находящихся в неограниченном объеме. При Я/б > 3 вследствие взаимных помех меладу пластинами возникают циркуляционные контуры, высота h которых зависит от б и температурного перепада (рис. 17.11, б). При очень малых расстояниях б жидкость в щели оказывается неподвижной, так как восходящий и нисходящий токи затормаживают друг друга (рис, 17,11, б),  [c.98]


Механизм передачи теплоты. Теплопроводность — молекулярный процесс передачи тсп/иины от одной части тела к другой или между отдельными сопршжаюп имися телами, если меокду ними суи ест.еует температурный перепад.  [c.161]

Степень эффективности ребра. Рассмотрим ребро, расположенное на плоской поверхности, толщина которого 6 значительно меньше его высоты h и длины I (рис. 19.5, а). Ребро омывается более холодной жидкостью с температурой Т,,,. Коэффициент теплоотдачи, определяемый условиями обтекания, в перво.м приближении постоянен и равен а,, . Рхли температура ребра у осповапия То,.,,, то температура торца ребра 7., .,,р меньше, чем у основания, вследствие того, что ребро имеет конечную теплопроводность, а тепловой поток по оси х (по высоте ребра) уменьшается за счет отвода теплоты от боковых поверхностей. Происходит уменьшение средней температуры ребра по его высоте /г от значения ДО 7"тор (рис. 19.5, б). При Г.,,, = onst температурный перепад между ребром и жидкостью 0р = Гр — 7 ,,, также будет изменяться по высоте, уменьшаясь от 0,)с == — 7 до 0.ГОР = Гтор — Вследствие этого уменьшается по высоте и плотность теплового потока, передаваемого элементами поверхности ребра. Средняя температура ребра  [c.237]

Таким образом, если безразмерный параметр AiNu,A2основная часть температурного перепада Ti — Г, реализуется в газе, т. е. средняя Т2 и поверхностная Js температуры частиц до воспламенения близки между собой Тг).  [c.407]

Альфамеры. Первые устройства для измерения коэффи-. циента теплоотдачи средствами тепломассометрии (рис. 4.2) состояли из двух сплошных секций с покрытиями разной степени черноты и одной термопары. Один спай термопары заделан в фольгу темной секции, а второй, защищенный от лучистого теплообмена экраном из отражающей фольги, располагается в воздухе напротив секции за пределами пограничного слоя. Информация о температурном перепаде At позволяет рассчитывать полный коэффициент теплоотдачи а и его компоненты а и ал по уравнению а,- =  [c.84]

Поскольку в этой установке тепломеры располагались на вращающейся детали (скорость вращения до 500 об/мин), показания датчиков дублировались. Для этого возле каждого датчика в диск зачеканено по две термопары на обеих поверхностях диска, что позволяло измерять температурный перепад на гранях диска, пропорциональный локальному тепловому потоку. Чтобы повысить точность измерения, на одну пару колец токосъемника термопары были включены дифференциально по однопроводной схеме, с использованием в качестве промежуточного. термоэлектрода материала стенки диска. Градуировка этого устройства показала, что в достаточно широком диапазоне сохраняется линейная связь между тепловым потоком и термо-э. д. с.  [c.109]

Парокомпрессорная холодильная установка по сравнению с воздушной холодильной установкой при малом температурном перепаде имеет более высокий холодильный коэффициент и обеспечивает большую холодильную мощность. При большом температурном перепаде целесообразной оказывается воздушная холодильная установка.  [c.155]

Подогрев воздула в калорифере осуществляется до 70- 80 °С, что значительно снижает или полностью исключает коррозию. При еще большем подогреве воздуха возникает необходимость увеличения температуры уходящих газов для обеспечения достаточного температурного перепада уд — Как правило, с введением предварительного подогрева воздуха низкотемпературные части ТВП или холодная часть набивки РВП отделяется от остальной части воздухоподогревателя. Это позволяет во время ремонта менять не весь воздухоподогреватель, а лишь часть его поверхности. Для мазутных котлов рекомендуется принимать =  [c.115]

Если температура измеряется с точностью примерно в 0,1° С в зависимости от величины температурных перепадов AZ/Z= 1-н 1,6%, то максимальная расчетная он ибка темнературонроводиости составит величину 2,8—4,1%.  [c.26]


Смотреть страницы где упоминается термин Температурный перепад : [c.86]    [c.255]    [c.353]    [c.442]    [c.322]    [c.401]    [c.191]    [c.178]    [c.562]    [c.237]    [c.409]    [c.242]    [c.160]    [c.355]    [c.24]   
Температура и её измерение (1960) -- [ c.108 ]



ПОИСК



Влияние температурного перепада

Внутренний температурный перепад

Напряжения и температурные перепады

Перепады

Посадки прессовые с охлаждением 71 Перепад температурный — Расчет

Посадки прессовые с охлаждением 71 Перепад температурный — Расчет эвольвентных

Расчет коэффициента нагрузРасчет усилий в шпильках, вызванных температурными перепадами

Расчет усилий в шпильках, вызванных температурными перепадами



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте