Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Конвекция

Теплота может передаваться либо при непосредственном контакте между телами (теплопроводностью, конвекцией), либо на расстоянии (излучением), причем во всех случаях этот процесс возможен только при наличии разности температур между телами.  [c.14]

Коэффициент теплоотдачи а зависит от физических свойств жидкости и характера ее движения. Различают естественное и вынужденное движение (конвекцию) жидкости. Вынужденное движение создается внешним источником (насосом, вентилятором, ветром). Естественная конвекция возникает за счет теплового расширения жидкости, нагретой около теплоотдающей поверхности (рис. 9.1) в самом процессе теплообмена. Она будет тем сильнее, чем больше разность температур A/ = f — и температурный коэффициент объемного расширения  [c.78]


Из-за вязкого трения течение жидкости около поверхности затормаживается, поэтому, несмотря на то что наибольший прогрев жидкости, а соответственно и подъемная сила при естественной конвекции будут около теплоотдающей поверхности, скорость движения частиц жидкости, прилипших к самой поверхности, равна нулю (см. рис. 9.1).  [c.78]

С увеличением толщины теплового пограничного слоя при ламинарном течении жидкости у поверхности пластины интенсивность теплоотдачи уменьшается. В переходной зоне общая толщина пограничного слоя продолжает возрастать, однако значение а при этом увеличивается, потому что толщина ламинарного подслоя убывает, а в образующемся турбулентном слое тепло переносится не только теплопроводностью, но и конвекцией вместе с перемещающейся массой, т. е. более интенсивно. В результате сум-.марное термическое сопротивление теплоотдачи убывает.  [c.80]

В случае естественной конвекции скорость жидкости вдали от поверхности ьУж = 0 и соответственно Re = 0, но на теплоотдачу будет влиять подъемная си-  [c.82]

Для расчета коэффициента теплоотдачи в условиях естественной конвекции обычно пользуются зависимостью вида  [c.86]

Довольно часто приходится рассчитывать теплообмен естественной конвекцией в узких глухих каналах. Типичный пример — перенос теплоты между оконными стеклами. Среднюю плотность теплового потока q между поверхностями, разделенными прослойкой газа или жидкости толщиной б, можно рассчитывать, как в случае переноса теплоты теплопроводностью через плоскую стенку  [c.86]

Свободная конвекция воды 10 l(i Вынужденная конвекция la-  [c.89]

Вынужденная конвекция йоды 500 2-10  [c.89]

Рассмотрим систему тел, аналогичную изображенной на рис. 11.2. Установим между ними экран (рис. 11.4). Лучшую защиту второго тела от излучения первого обеспечит, естественно, абсолютно белый экран, полностью отражающий все падающие на него излучения. Реально можно сделать экран из полированных металлических пластин со степенью черноты еэ = 0,05-н0,15. В этом случае часть энергии, испускаемой первым телом, будет поглощаться экраном, а остальная — отражаться. В стационарном режиме вся поглощенная экраном энергия будет излучаться им на второе тело, в результате чего будет осуществляться передача теплоты излучением от первого тела через экран на второе. Оценим роль экрана, исключив из рассмотрения конвекцию и теплопроводность. Примем, что ei = = е2 = 8э = е и Т[>Т2- Термическое сопротивление теплопроводности тонкостенного экрана практически равно нулю, так что обе его поверхности имеют одинаковые температуры Т,.  [c.94]


Разделение теплопереноса на теплопроводность, конвекцию и излучение удобно для изучения этих процессов. В действительности очень часто встречается сложный теплообмен, при котором теплота передается двумя или даже всеми тремя способами одновременно.  [c.97]

Обычно считают, что конвекция и излучение не влияют друг на друга. Коэффициент теплоотдачи конвекцией к считают по формулам, приведенным в гл. 10, а под коэффициентом теплоотдачи излучением понимают отношение плотности теплового потока излучением  [c.97]

Как видно из примера, даже при низких температурах вклад излучения в теплообмен между поверхностью и газом может быть значительным, особенно при низкой интенсивности теплоотдачи конвекцией.  [c.97]

По аналогии с примером 10.1 рассчитаем коэффициент теплоотдачи от воды к стенке трубы I =6695 Вт/ (м - К) Суммарное значение коэффициента теплоотдачи от наружной стенки трубы с учетом конвекции и излучения рассчитано в примере 12.1 2 = = 13,3 BT/iM- -K).  [c.99]

Как правило, установка ребер приводит к некоторому снижению коэффициентов теплоотдачи конвекцией и излучением, поэтому реально эффект будет несколько ниже. Более точные расчеты следует выполнять по формулам, рекомендованным в справочниках для конкретного вида оребрения.  [c.101]

Тепловые трубы с самотечным возвратом конденсата известны давно. Широкое распространение тепловых труб с фитилями началось недавно в связи с необходимостью отвода больших тепловых потоков от мощных, но малогабаритных полупроводниковых устройств. Практически незаменимы тепловые трубы с фитилями в космосе. Для охлаждения механических, электрических или радиотехнических устройств в земных условиях мы очень широко используем естественную конвекцию. В космосе естественной конвекции не может быть, поскольку отсутствует сила тяжести, и нужны иные способы отвода теплоты. Тепловые трубы с фитилями могут работать и в невесомости. Они малогабаритны, не требуют затрат энергии на перекачку теплоносителей и при соответствующем подборе рабочего агента работают в широком интервале температур.  [c.105]

Коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции по аналогии с примером (10.2)  [c.114]

Газоход, в котором расположены водяной экономайзер и воздухоподогреватель, называют конвективным (конвективная шахта), в нем теплота передается воде и воздуху в основном конвекцией. Поверхности нагрева, встроенные в этот газоход и называемые также хвостовыми, позволяют снизить температуру продуктов сгорания от 500—700 °С после пароперегревателя почти до 100 °С,  [c.148]

Пароперегреватели. Пароперегреватель предназначен для повышения температуры пара, поступающего из испарительной системы котла. Его трубы (диаметром 22—54 мм) могут располагаться на стенах или потолке топки и воспринимать теплоту излучением — радиационный пароперегреватель либо в основном конвекцией — конвективный пароперегреватель. В этом случае трубы пароперегревателя располагаются в горизонтальном газоходе или в начале конвективной шахты.  [c.150]

Замерзание начнется после охлаждения воды до О °С. Вода в трубе может перемешиваться за счет естественной конвекции, поэтому температура ее по сечению трубы одинакова. Воспользуемся уравнением  [c.213]

Большинство работ по локальному коэффициенту теплоотдачи было проведено для одиночного сферического элемента, омываемого потоком теплоносителя в условиях вынужденной конвекции.  [c.80]

Расчетный вклад конвекции газа в максимальные коэффициенты теплоотдачи слоя медной дроби (626 мкм)  [c.65]

Главной особенностью процесса обмена излучением является необязательное наличие среды для передачи энергии. В результате кан<дый элемент пространства может обмениваться энергией практически со всем объемом, вовлеченным в процесс переноса. В то же время в случае теплопроводности и конвекции обмен энергией может происходить только между элементами среды, непосредственно примыкающими друг к другу.  [c.130]

Теплота — переходная форма энергии. Ее количественная оценка должна зависеть от механизма этого перехода. Так как классическая термодинамика не рассматривает подробно механизм теплопроводности, конвекции и радиации, количество перенесенной теплоты может быть вычислено термодинамически только при наблюдении влияния процесса переноса теплоты на свойство системы и окружающей среды.  [c.34]


Обобщение различных опытных данных по теплообмену с шаром в условиях вынужденной конвекции, проведенное Б. Д. Кацнельсоном и Ф. А. Тимофеевой [Л. 153], заметно (до 30%) расходится с обобщением Вильямса (линия 15), которое в основном базируется на опытных результатах зарубежных исследователей. Причину этого расхождения следует искать не столько в неточности аппроксимации опытных данных Вильямсом, как это предполагают в Л. 42], сколько в привлечении им к обработке результатов исследования движущихся частиц неправильной формы [Л. 206]. Последнее обстоятельство позволяет объяснить систематическое превыше-  [c.143]

В жидкостях перенос теплоты может осуществляться еще и за счет перемешивания. При этом уже не отдельные молекулы, а большие, макроскопические объемы горячей жидкости перемещаются в зоны с низкими температурами, а холодная жидкость попадает в зоны с высокими температурами. /7еренос теплоты вместе с макроскопическими объемами вещества носит название конвективного тепло перенос а, или просто конвекци иJ  [c.69]

Следует иметь в виду, что одновременно с конвекцией всегда сосуществует и теплопроводность, однако конвективный перенос в жидкостях обычно является определяющим, поскольку он з-1ачи-тельно интенсивнее теплопроводности.  [c.69]

Рис. 9.1. Распределение скоростей и температур теплоносителя около вертикальной тепло-отдаюшей поверхности при естественной конвекции Рис. 9.1. <a href="/info/20718">Распределение скоростей</a> и <a href="/info/406464">температур теплоносителя</a> около вертикальной тепло-отдаюшей поверхности при естественной конвекции
Подъемная сила Fn перемещает прогретую жидкость вверх без каких-либо побуждающих устройств (возникает естественная конвекция). Все рассуждения о возникновении естественной конвекции справедливы и для случая о хлаж-дения жидкости с той лишь разницей, что жидкость около холодной поверхности будет двигаться вниз, поскольку ее плотность будет больше, чем вдали от поверхности.  [c.78]

При (GrPr)естественную конвекцию можно вообще не учитывать, считая Лэ = > ж При Gr Рг> 10 значение X, становится заметно больше, чем А.ж, и рассчитывается по формуле Х, = еДж-Поправка на конвекцию е приближенно определяется зависимостью  [c.86]

Теплоотдача при кипении. В процессе кипения жидкость обычно сохраняет постоянную температуру, равную температуре насыщения Поверхность, к которой подводится тепловой поток, перегрета сверх t на Д/. При малых значениях At теплота переносится в основном путем естественной конвекции, коэффициенты теплоотдачи можно рассчитать по формуле (10.10). При увеличении перегрева поверхности на ней образуется все большее число паровых пузырей, которые при отрыве и подъеме интенсивно перемешивают жидкость. Вначале это приводит к резкому увеличению коэффициента теплоотдачи (рис. 10.3) (пузырьковый режим кипения), но затем парообразование у поверхности становится столь интенсивным, что жидкость отделяется от греюш,ей поверхности почти сплошной прослойкой (пленкой) пара. Наступает  [c.87]

Большинство теплоизоляторов состоит из волокнистой, порошковой или пористой основы, заполненной воздухом. Термическое сопротивление теплоизоля-тора создает воздух, а основа лишь препятствует возникновению естественной конвекции воздуха и переносу теплоты излучением. Сама основа в плотном состоянии обычно обладает достаточно высокой теплопроводностью [>. 1Вт/(м-К)1, поэтому с увеличением плотности набивки минеральной ваты, асбеста или другого теплоизолятора их теплопроводность возрастает. С увеличением температуры коэффициент теплопроводности теплоизоляции также растет из-за увеличения теплопроводности воздуха и усиления теплопереноса излучением.  [c.101]

В процессе сгорания топлива в топочной камере теплота может передаваться конвекцией и излучением нагреваемому материалу в печах или охлаждающим поверхностям в котлах. В результате газы охлаждаются, их энтальпия снижается. Этот процесс на рис. 16.1 изображается линией ав = = onst. Например, при охлаждении в топке продуктов сгорания до 1100 С и неизменном коэффициенте избытка воздуха ав=1,25 (линия АВ) их энтальпия снижается до 22,5МДж/м. В соответствии с уравнением (5.5) теплота, отдаваемая продуктами сгорания в процессе их охлаждения (в расчете на единицу количества сгоревшего топлива), равна уменьшению их энтальпии, т. е.  [c.129]

Повышение температуры в аппарате с псевдоожи-женным слоем двояко сказывается на интенсивности внешнего теплообмена. Во-первых, происходит изменение теплофизических свойств дисперсного материала и ожи-жающего агента. Соответствующие изменения гидродинамики и теплообмена описаны в гл. 2, 3. Во-вторых, усложняется механизм передачи энергии — существенным становится радиационный перенос, роль которого в низкотемпературных системах пренебрежимо- мала. Быстрое возрастание вклада излучения в процесс теплообмена объясняется характером зависимости количества переносимой энергии от температуры. В случае теплопроводности и конвекции перенос энергии между двумя элементами рассматриваемого объема пропорционален разности их температур приблизительно в первой степени (с учетом нелинейности). Перенос энергии излучением в тех же условиях будет пропорционален разности четвертых или пятых степеней (с учетом нелинейности) абсолютных температур [125].  [c.130]

В работе [127] предполагается, что псевдоожижен-ный слой излучает как абсолютно черное тело и, исходя -из формул для лучистого обмена между двумя плоскостями с. температурами Гст и Тел, проводится оценка значимости радиационного обмена в сравнении с кон-вективно-кондуктивным. Роль радиационного переноса возрастает с увеличением размеров. частиц при сохранении неизменными прочих характеристик, в частности свойств материала частиц. Поэтому, если для частиц d = 0, мм лучистый обмен становится существенным при 7 >900 К, то для частиц d = 5 мм — при Г>500К. Аналогичные оценки получены в работе [50] в рамках пакетной теории теплообмена псевдоожиженного слоя с поверхностью (для частиц d = 0,5 мм температура, при которой становится существенным лучистый теплообмен, должна быть больше 700 К). Все эти оценки проводи- лись в предположении, что профиль температуры вблизи поверхности в псевдоожиженном слое не изменяется вследствие радиационного обмена и определяется, как и при низкой температуре, только конвекцией и теплопроводностью.  [c.135]


Лредставляют интерес исследования сложного теплообмена в другой разновидности концентрированных дисперсных систем — плотном слое. При исследованиях этой среды оказывается возможным за счет вакууми-рования системы исключить конвекцию и теплопровод- ность газа и изучать только радиационный перенос в широком диапазоне температур [153—157]. Результаты этих работ свидетельствуют о том, что для нлотного слоя при обработке экспериментальных данных оказыва.-ется удачным предположение об аддитивности различных механизмов переноса энергии [157]. При этом перенос излучения учитывается введением-коэффициента лучистой теплопроводности  [c.139]

Предполагая, что тепло передается кондукцией AQ , излучением AQ и конвекцией iAQko, исходя, как и ранее, из фазовой структуры потока, а также принимая, что исходные гипотезы применимы только для каждого из компонентов, запишем  [c.40]

В области Re=10-f-10 опытные данные Фреслин-га занимают среднее положение между теоретическими зависимостями Кудряшева и Клячко, которые полностью подтверждаются экспериментами Сокольского. Данные Березанского, значительно расходящиеся с другими опытами, иллюстрируют турбулизирующую роль свободной конвекции, приводящей при Re = 50 100 к заметному качественному и количественному изменению процесса.  [c.143]


Смотреть страницы где упоминается термин Конвекция : [c.41]    [c.86]    [c.89]    [c.95]    [c.197]    [c.221]    [c.71]    [c.160]    [c.142]    [c.144]    [c.157]    [c.157]   
Смотреть главы в:

Основы термодинамики и теплопередачи  -> Конвекция

Теплопередача 1964  -> Конвекция

Производство теплоизоляционных работ  -> Конвекция

Калориметрия теория и практика  -> Конвекция

Динамика и информация  -> Конвекция


Техническая термодинамика. Теплопередача (1988) -- [ c.171 ]

Теплопередача Изд.3 (1975) -- [ c.5 , c.125 ]

Коррозия и защита от коррозии (2002) -- [ c.79 ]

Механика жидкости и газа (1978) -- [ c.50 , c.431 , c.435 ]

Альбом Течений жидкости и газа (1986) -- [ c.0 ]

Гидроаэромеханика (2000) -- [ c.525 , c.526 ]

Теория пограничного слоя (1974) -- [ c.299 , c.673 ]

Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений Издание 2 (нет страниц 321-352) (1985) -- [ c.111 ]

Основные термины в области температурных измерений (1992) -- [ c.0 ]

Ковочно-штамповочное производство (1987) -- [ c.100 , c.113 ]

Теплопередача (1965) -- [ c.9 , c.121 ]

Тепломассообмен (1972) -- [ c.191 ]

Материаловедение Технология конструкционных материалов Изд2 (2006) -- [ c.389 , c.439 ]

Механика жидкости и газа Издание3 (1970) -- [ c.530 , c.874 ]

Теория сварочных процессов Издание 2 (1976) -- [ c.101 ]

Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.583 ]

Технический справочник железнодорожника Том 6 (1952) -- [ c.92 ]

Динамика и информация (0) -- [ c.317 ]

Хаотические колебания (1990) -- [ c.40 , c.41 , c.76 ]

Теория гидродинамической устойчивости (1958) -- [ c.0 ]

Техническая энциклопедия том 22 (1933) -- [ c.0 ]

Введение в метод конечных элементов (1981) -- [ c.275 ]

Основы техники ракетного полета (1979) -- [ c.188 , c.338 ]

Справочник по элементарной физике (1960) -- [ c.54 ]

Теплотехника (1985) -- [ c.209 , c.243 , c.246 ]

Механика сплошных сред Изд.2 (1954) -- [ c.48 ]



ПОИСК



Автомодельная тепловая конвекция

Адвекция и конвекция

Аналитическое исследование смешанной конвекции в продольно-омываемых пучках при ламинарном течении

Взаимодействие конвекции и диффузии в потоке вязкой жидкости Пограничный слой. Уравнение Прандтля

Вихревая конвекция и аномальное сопротивление в йлазме

Вихря естественная конвекция

Влияние естественной конвекции на теплоотдачу при движении жидкого металла в вертикальных каналах

Влияние естественной конвекции на теплоотдачу при движении жидкого металла в вертикальных пучках труб

Влияние недогрева жидкости до температуры насыщения на критическую плотность теплового потока при кипении в условиях свободной конвекции

Вода Теплоотдача конвекцией

Возникновение конвекции вблизи горячего центра гравитации

Времени постоянная конвекция

Вулфа свободной конвекции

Вывод формулы для первой критической плотности теплового потока при свободной конвекции кипящей жидкости (первый кризис режима кипения)

Вынужденная конвекция внутри круглой трубы при граничных условиях с излучением

Габдрахманов, В.Г. Козлов (П е р м ь). Экспериментальное исследование термоосцилляционной конвекции

Газы Теплоотдача конвекцией Коэффициенты

Гидродинамический кризис кипения при свободной конвекции в большом объеме насыщенной жидкости

Глава тринадцатая. Теплоотдача при свободной конвекции

Глава четырнадцатая. Теплоотдача при свободной конвекции

Говорухин (Р о с т о в-н а-Д о н у). Анализ семейств вторичных стационарных режимов в задаче плоской фильтрационной конвекции в прямоугольном контейнере

Гравитационная конвекция в прямоугольной полости при нагреве сбоку

Девойно, О некоторых результатах исследования переноса тепла разреженным газом при естественной конвекции

Дифференциальная модель турбулентности численное исследование смешанной конвекции в вертикальных трубах Лущик, А. Е. Якубенко

Дифференциальное уравнение конвекции

Дифференциальное уравнение конвекции распределения скоростей в трубе

Дифференциальное уравнение конвекции теплопроводности

Дифференциальное уравнение конвекции условия однозначности

Диффузия кислорода в условиях естественной конвекции

Дрефове волны и конвекция в плазме

Естественная конвекция

Естественная конвекция в замкнутом объеме

Естественная конвекция в неограниченном объеме

Естественная конвекция-см. Теплоотдача

Естественная конвекция-см. Теплоотдача в свободном потоке жидкости

ЖИДКОСТИ Теплоотдача конвекцией

Задачи диффузии и конвекции

Задачи конвекции и диффузии при заданном поле скорости

Иванова, В. Г. Козлов, В. В. Рылова (П е р м ь). Тепловая конвекция в плоском слое, вращающемся вокруг горизонтальной оси

Иванова, В.Г. Козлов (Пермь). Вибрационная конвекция при непоступательных колебаниях полости (изотермический случай)

Излучение и конвекция в прозрачных средах

Ингель (Обнинск). Нестационарная конвекция в бинарной смеси у плоской вертикальной поверхности

Интенсификация передачи тепла конвекцией

Испарение капли при вынужденной конвекции

Исследование теплоотдачи при вынужденной конвекции в условиях внешнего обтекания тел

Исследование теплоотдачи при свободной конвекции

К точной теории свободной конвекции

КОНВЕКЦИЯ Глава четвертая. Основы теории

КОНВЕКЦИЯ Основные уравнения

КОЭФИЦИЕНТ теплоотдачи конвекцией от газов к стенке

КОЭФИЦИЕНТ теплоотдачи конвекцией паровых котло

КОЭФФИЦИЕН теплоотдачи конвекцией 206, 207 Границы изменения

Кавалеров, Ю. А. Самойлович. Инженерная методика расчета нагрева массивной пластины.и цилиндра излучением и конвекцией

Картина движения жидкости около твердой поверхности при свободной конвекции

Кипение пленочное при вынужденной конвекци

Кипение пленочное свободной конвекции

Кипение при вынужденной конвекции

Кипение свободной конвекции

Клячко. Тепло- и массоперенос при совместном действии свободной и вынужденной конвекции

Конвекции условие отсутствия

Конвекция Рзлея — Бенара уравнения Лоренца

Конвекция Рэлея — Ветра

Конвекция атмосферы

Конвекция в глухом канале

Конвекция в капле диспергированной стру

Конвекция в мантии

Конвекция в несжимаемой жидкости

Конвекция в присутствии магнитного

Конвекция в прослойках

Конвекция в среде с тепловой аномалией

Конвекция в трубе

Конвекция вынужденная

Конвекция вынужденная влияние ускорения потока

Конвекция гидростатическа

Конвекция гравитационная свободная

Конвекция естественная (свободная)

Конвекция естественная в петлевых контурах

Конвекция жидкостей и газов

Конвекция завихренности

Конвекция и адвекция в замкнутом сосуде

Конвекция и адвекция устойчивость

Конвекция и метод размерностей

Конвекция и устойчивость

Конвекция конечной амплитуды в горизонтальном слое

Конвекция между горизонтальными плоскостями

Конвекция между цилиндрами

Конвекция от вертикальной пластинки

Конвекция от кругового цилиндра

Конвекция от нагретой горизонтальной проволоки

Конвекция под горизонтальной пластинко

Конвекция при вынужденном движении воздуха

Конвекция при естественном движении воздуха

Конвекция свобедная

Конвекция свободная

Конвекция свободная в вертикальной трубе

Конвекция свободная ламинарная

Конвекция свободная, вынужденная

Конвекция тепла

Конвекция тепла (определение)

Конвекция тепловая

Конвекция термокапиллярная

Конвекция турбулентная

Конвекция у вертикальной стенки

Конвекция фрактальная размерность

Контуры - Циркуляционные характеристики - Расч конвекцией

Контуры Коэфициент теплоотдачи конвекцией - Номограммы

Коэфициен конвекцией

Коэффициент загрязнения конвекцией

Коэффициент избытка воздуха конвекцией

Коэффициент конвекции

Коэффициент массоотдачи при конвекцией

Коэффициент массоотдачи при конденсации пар конвекцией

Коэффициент передачи теплоты конвекцией

Коэффициент прочности сварного конвекцией

Коэффициент температурный теплоотдачи конвекцией

Коэффициент теплоотдачи конвекцией для пластинчатых воздухоподогревателей при Re Коэффициент теплоотдачи конвекцией для регенеративных воздухоподогревателей

Коэффициент теплоотдачи конвекцией коридорных пучков труб с поперечными ленточными и шайбовыми ребрами

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании коридорных гладкотрубных пучков

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании шахматных гладкогрубных пучков

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при продольном омывании для воздуха и дымовых газов

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при продольном омывании для некипящей воды

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при продольном омывании для перегретого пара в докритической области

Коэффициент теплоотдачи конвекцией шахмат- ных пучков труб с проволочным оребрением

Коэффициент теплоотдачи конвекцией шахматных пучков труб с плавниками

Коэффициент теплоотдачи конвекцией шахматных пучков труб с поперечными ленточными и шайбовыми ребрами

Коэффициенты теплопередачи для вертикально поставленной нагретой плоской пластины при естественной ламинарной конвекции

Критерий устойчивости двухфазного граничного слоя при свободной конвекции в большом объеме кипящей жидкости (первый кризис режима кипения)

Критерий устойчивости режима кипения при свободной конвекции

Критический тепловой поток в режиме кипения при естественной конвекции

Критический тепловой поток при кипении в режиме вынужденной конвекции

Круговое течение Куэтта и конвекция в слое жидкости

Кутателадзе при кипении в режиме вынужденной конвекции

Кутателадзе учет индуцированной конвекции

Кутателадзе, Б. А. Бураков. Критические тепловые нагрузки при свободной конвекции и вынужденном движении кипящего и недогретого даутерма

Лабораторная работа ТП-1. Теплоотдача горизонтального цилиндра при естественной конвекции

Лабораторная работа ТП-2. Теплоотдача вертикального цилиндра при естественной конвекции

Ламинарная свободная конвекция на вертикальной пластине в поглощающей, излучающей и рассеивающей среде

Малое бессемерование конвекци

Массообмен в газожидкостной системе при пленочном режиме течения в условиях поверхностной конвекции

Массообмен между пузырьком газа и жидкостью в условиях поверхностной конвекции (конвекция Марангони)

Математическая модель естественной конвекции в несжимаемой жидкости

Металлы жидкие — Теплоотдача конвекцией — Коэффициент

Метод разложения по собственным свободной конвекции с излучением

Минимальный тепловой поток при конвекции

Моделирование конвекции стекломассы в стекловаренных печах

Модель рэлеевской конвекции. Автоколебания, мягкий и жесткий режимы возбуждения

Модель тепловой конвекции Мура и Шпигеля

Модель тепловой конвекции в поле сил Кориолиса

Мокрушников, В.Н. Попов (Новосибирск). Конвекция в горизонтальном слое при вращении теплового поля

Начало кипения при вынужденной конвекции

Об одном классе решений уравнений газовой динамики и естественной конвекции

Общее уравнение притока тепла и уравнение теплопроводности вынужденная и свободная конвекция

Определение коэффициента теплоотдачи конвекцией

Особенности теплообмена при естественной конвекции

ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ И КОНВЕКЦИЕЙ Теплопроводность

Передача тепла конвекцией

Передача тепла теплопроводностью и конвекцией стационарная через

Перенос тепла за счет теплопроводности и конвекции

Полежаев, Е.Б. Соболева (Москва). Нестационарные эффекты тепловой гравитационной конвекции околокритической жидкости при боковом нагреве и охлаждении

Полежаев, Е.Б. Соболева (Москва). Тепловая гравитационная конвекция околокритической жидкости в замкнутой области с боковым подогревом

Померанцев. К точной теории свободной конвекции

Понятие сопряженной температуры в случае стационарного переноса тепла теплопроводностью и конвекцией

Попов (Москва). Пространственные спектральные характеристики турбулентной теплосолевой конвекции

Применение полиномов Бернштейна для приближенного решения задачи естественной конвекции в горизонтальном слое (совм. с О. Б. Хайруллиной)

Примеры исследования конвекции в замкнутых областях

Программа решения плоских стационарных задач конвекции в прямоугольных полостях

Простейшая модель конвекции, приближенный учет трения и теплообмена

Пузырек паровой конвекции

Пузырьковое кипение в большом объеме жидкости при свободной конвекции

Пузырьковое кипение и его кризис на горизонтальной поверхности в условиях свободной конвекции

Пузырьковое кипение при вынужденной конвекции жидкости

Путь перемешивания при конвекци

Пучки гладких труб или стержней Теплоотдача при свободной и смешанной конвекции

Р)./еч Бенора свобо шой конвекции

Разностные схемы для стационарных уравнений конвекции

Распространение тепла конвекцией и характер течения жидкости

Расчет гексагональной конвекции в ячейках Бенара с помощью специальных тригонометрических рядов (совм. с О.Б. Хайруллиной)

Расчет теплоотдачи при вынужденной конвекции

Расчет теплоотдачи при естественной конвекции

Расчет теплоотдачи при пузырьковом кипении в условиях вынужденной конвекции в трубах

Режимы теплосъема при парообразовании в условиях свободной конвекции

Результаты теоретического анализа колеблющихся потоков при естественной конвекции

Решетка круговых цилиндров свободная конвекция от нее

Рэлея— Бенара конвекция

Свободная конвекция в зазорах

Свободная конвекция в неограниченном пространстве

Свободная конвекция в ограниченном пространстве

Свободная конвекция в разреженном газе

Свободная конвекция с излучение

Сложный теплообмен на вертикальных строительных конструкциях при ламинарной естественной конвекции

Сложный теплообмен на вертикальных строительных конструкциях при турбулентной естественной конвекции

Слой вихревой при свободной конвекции на вертикальной пластине

См скорость конвекции

Смешанная конвекция

Смешанная конвекция (совместное действие свободной и вынужденной конвекции)

Совместное влияние свободной и вынужденной конвекции

Совместное влияние свободной и вынужденной конвекции. . — Глава пятнадцатая. Теплоотдача при конденсации пара на твердых поверхностях

Совместное действие излучения, теплопроводности и конвекции

Сопряженные уравнения нестационарной теплопроводности и конвекции. Теория возмущений для линейных функционалов температуры

Список опубликованных работ КОНВЕКЦИЯ Аналитические методы построения решений в нелинейных задачах пространственной конвекции

Таблица П-18. Коэффициенты суммарной теплоотдачи излучением и конвекцией и удельный тепловой поток в окружающую среду с температурой

Тарзиманов, Р. С. Сальманов Перенос тепла за счет естественной конвекции в узких цилиндрических зазорах

Температуры по толщине стенки при стационарном режиме (II) Теплоотдача конвекцией

Теоретические исследования вынужденной конвекции

Теоретические исследования свободной конвекции (ламинарное течение)

Тепловая конвекция в жидкости

Тепловые сопротивления на границе раздела поверхности твердого тела и жидкой или газообразI ной среды в условиях естественной конвекции

Тепловые сопротивления на границе раздела поверхности твердого тела и жидкой или газообразной среды условия вынужденной конвекции

Тепломассообмен строительных конструкций из горючих и трудногорючих материалов в условиях турбулентной естественной конвекции

Теплообмен в условиях естественной конвекции

Теплообмен при вынужденной конвекции

Теплообмен при вынужденном движении жидкоТеплообмен при свободной конвекции

Теплообмен при естественной конвекции

Теплообмен при пузырьковом кипении в условиях естественной конвекции

Теплообмен при свободной конвекции

Теплообмен при свободной конвекции жидкометаллических теплоносителей

Теплообмен при свободной конвекции ионных и органических теплоносителей

Теплообмен путем конвекции

Теплообмен, конвекция

Теплоотдача горизонтального цилиндра при внешней естественной конвекции жидкости

Теплоотдача конвекцией

Теплоотдача конвекцией (соприкосновением)

Теплоотдача конвекцией при вынужденном поперечном обтекании труб

Теплоотдача конвекцией при вынужденном продольном обтекании плит

Теплоотдача конвекцией при ламинарном режиме течений теплоносителя в трубах

Теплоотдача при внешнем обтекании Теплоотдача при свободной конвекции

Теплоотдача при вынужденной конвекции

Теплоотдача при естественной и смешанной конвекции

Теплоотдача при кипении жидкости в большом объеме в условиях естественной конвекции

Теплоотдача при конвекции жидкости в однофазном состоянии

Теплоотдача при пузырьковом кипении в условиях вынужденной конвекции жидкости

Теплоотдача при свободной конвекции

Теплоотдача при свободной конвекции в неограниченном пространстве

Теплоотдача при свободной конвекции в ограниченном пространстве

Теплоотдача тел в условиях естественной конвекции

Теплоотдача — Коэффициенты Единицы измерения конвекцией при вынужденном движении жидкост

Теплоотдача — Коэффициенты Единицы измерения конвекцией при продольном обтекании пластин

Теплоотдача — Коэффициенты Единицы измерения конвекцией — Коэффициенты — Таблицы 203 Расчет

Теплопередача к двухфазному гелию при вынужденной конвекции

Теплопередача конвекцией

Теплопередача конвекцией конвективная, исследование механизма

Теплопередача конвекцией, переходный режим

Теплопередача конвекцией, развитое

Теплопередача конвекцией, развитое Симона и Эккерта

Теплопередача конвекцией, развитое Шицмана

Теплопередача конвекцией, развитое влияние шероховатости

Теплопередача конвекцией, развитое завихрителей

Теплопередача конвекцией, развитое кривизны трубы

Теплопередача конвекцией, развитое модель псевдокипения

Теплопередача конвекцией, развитое ориентации поверхности

Теплопередача конвекцией, развитое поверхности

Теплопередача конвекцией, развитое проникания

Теплопередача конвекцией, развитое профили скорости М-образны

Теплопередача конвекцией, развитое пузырьковое кипение

Теплопередача конвекцией, развитое соотношение Гесса и Кунц

Теплопередача конвекцией, развитое уравнение Макадамса

Теплопередача конвекцией, развитое условий на входе

Теплопередача конвекцией, развитое формула Маккарти

Теплопередача при вынужденной конвекции

Теплопередача при свободной и естественной конвекции

Теплопереход конвекцией

Термовлагокамеры с теплопередачей естественной конвекцией

Трубы — Теплоотдача конвекцией 93 97 — Теплоотдача при конденсаци

Трубы — Теплоотдача конвекцией при вынужденном движении жидкости

Упрощение обобщенных уравнений Гинзбурга—Ландау. Образование структур в конвекции Бенара

Уравнение движения в случае свободной конвекции

Уравнение движения в случае свободной конвекции для плоскопараллельного

Уравнение движения в случае свободной конвекции интегральная форма

Уравнение движения в случае свободной конвекции общий случай

Уравнение движения в случае свободной конвекции преобразование

Уравнение движения в случае свободной конвекции применительно к пограничному

Уравнение движения в случае свободной конвекции серой среды

Уравнение движения в случае свободной конвекции случая

Уравнение движения в случае свободной конвекции цилиндрической симметрии

Уравнение притока тепла и уравнение теплопроводности вынужденная и свободная конвекция

Уравнения гравитационной конвекции

Уравнения тепловой конвекции

Уравнения термомагнитной конвекции

Условия подобия для процессов теплоотдачи тела произвольной формы при внешней естественной конвекции

Физические условия при теплообмене конвекцией

Число Архимеда конвекции

Число Кнудоена конвекции

Число Кнудсена конвекции

Число конвекции

Шары полые или сплошные — Моменты инерции 29 — Теплоотдача конвекцией

Эккерт, Е. Зёнген и П. Ю. Шнайдер — Изучение перехода ламинарного движения в турбулентное при свободной конвекции на вертикальной пластине

Экспериментальное исследование естественной конвекции в условиях колеблющихся потоков и вибраций

Экспериментальное исследование теплоотдачи при вынужденной конвекции

Экспериментальные данные о свободной конвекции в неограниченном объеме

Энергия конвекция

Якубенко (Москва). Численное исследование смешанной конвекции в вертикальных трубах в условиях неустойчивой стратификации



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте