Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Конвекция свободная

Свободная конвекция. Свободная конвекция возникает под влиянием различия удельных плотностей жидкости (газа) в поле тяготения, причем возникновение различий удельных плотностей обусловлено действием самой конвекции (нагрев или охлаждение пограничных слоев). Решающую роль в определении направления свободной конвекции играет относительная разность удельных объемов пограничного слоя и окружающей среды (Рис. 2.1)  [c.93]


Движение жидкости в данной системе под действием неоднородного поля массовых сил, приложенных к частицам жидкости внутри системы, и обусловленное внешними полями (гравитационным, магнитным, электрическим), называют свободным движением или свободной конвекцией. Свободное движение под действием гравитационного поля в системе с неоднородным распределением плотности жидкости называют гравитационным свободным движением или гравитационной свободной конвекцией [67].  [c.175]

Из графика следует, что при прочих равных условиях с увеличением Gr or комплекс растет, а следовательно, и число Нуссельта увеличивается. Последнее объясняется влиянием на коэффициент теплоотдачи естественной конвекции (свободного движения среды), вызывающей заметную турбулизацию потока и соответствующее увеличение коэффициента а.  [c.339]

Интенсивность теплоотдачи зависит от многих факторов и в частности от вида конвекции (свободная или вынужденная), режима течения жидкости (ламинарный или турбулентный), физических свойств среды (плотности р, теплопроводности X, динамической вязкости (Г, массовой удельной теплоемкости с, коэффициента объемного расширения  [c.94]

В этом параграфе будет рассмотрено свободное гравитационное течение для наиболее простых форм поверхности твердого тела (вертикальная плита, горизонтальный цилиндр) Предполагается, что объем жидкости настолько велик, что свободное движение, возникающее у других тел, расположенных в этом объеме, не сказывается на рассматриваемом течении. Как и при вынужденной конвекции, свободное движение жидкости может быть как ламинарным, так и турбулентным.  [c.232]

Теплоотдача в неограниченном пространстве. Процесс теплообмена при естественной конвекции (свободном движении) жидкости имеет весьма широкое распространение как в технике, так и в быту. Свободным называется движение жидкости вследствие разности плотностей нагретых и холодных частиц. Например, при соприкосновении воздуха с нагретым телом воздух нагревается, становится легче и поднимается вверх. Если же тело холоднее воздуха, тогда, наоборот, от соприкосновения с ним воздух охлаждается, становится тяжелее и опускается вниз. В этих, случаях движение воздуха возникает без внешнего побуждения в результате самого процесса теплообмена, а потому и называется еще естественной  [c.87]

Движение жидкости в данной системе под действием неоднородного поля массовых сил, приложенных к частицам жидкости внутри системы, и обусловленное внешними полями (гравитационным, магнитным, электрическим), называют свободным движением, или свободной конвекцией. Свободное движение под действием гравитационного поля в системе с неоднородным рас-  [c.193]


Конвекция свободная, вынужденная 14  [c.230]

В активной системе циркулирующий газ приборного отсека отводит тепловой поток на корпус или специальный радиатор. Если необходимо обеспечить большой удельный теплосъем (больше, чем 2 Вт/см ), в качестве теплоносителя используется жидкость. Обязательным элементом воздушного контура является вентилятор, обеспечивающий циркуляцию газа и вьшужденную конвекцию (свободная конвекция отсутствует в невесомости), В качестве управляющих элементов применяются дроссели расхода, работающие по командам от датчиков температуры.  [c.191]

Термомагнитные газоанализаторы. Термомагнитные газоанализаторы основаны на использовании явления термомагнитной конвекции парамагнитного газа, возникающей при наличии неоднородного магнитного поля и нагретого тела (температурного градиента). Между термомагнитной конвекцией и естественной тепловой конвекцией (свободным движением) имеется аналогия. Известно, что естественная тепловая конвекция возникает около горячей (или холодной) поверхности, окруженной газом (жидкостью), при наличии гравитационного поля. От соприкосновения с горячей поверхностью тела газ нагревается, его температура по сравнению с температурой остальной массы повышается, а плотность уменьшается. Вследствие разности плотностей нагретых и холодных частиц газа возникает подъемная сила, под действием которой нагретые частицы поднимаются кверху, т. е. в сторону падения гравитационного поля. На их место поступают другие, холодные частицы, которые также нагреваются и поднимаются. Возникновение и интенсивность естественной конвекции всецело определяются тепловыми условиями процесса и зависят от рода жидкости, разности температур и объема пространства, в котором протекает проц с.  [c.589]

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

Режим движения вязкостно-гравитационный, и для случая совпадения вынужденной и свободной конвекций у стенки расчет теплоотдачи проводим по формуле (5-5)  [c.82]

Одновременный перенос теплоты конвекцией и теплопроводностью называют конвективным теплообменом-, он может быть свободным и вынужденным. Если движение рабочего тела вызвано искусственно (вентилятором, компрессором, мешалкой и др.), то такой конвективный теплообмен называют вынужденным. Если же движение рабочего тела возникает под влиянием разности плотностей отдельных частей жидкости от нагревания, то такой теплообмен называют свободным, или естественным, конвективным теплообменом.  [c.346]

Различают конвекцию вынужденную (движение жидкости создается искусственно) и свободную — движение возникает в связи с ее нагреванием и изменением плотности.  [c.402]

В случае вынужденного движения жидкости и при развитом турбулентном режиме свободная конвекция в сравнении с вынужденной очень мала, поэтому критериальное уравнение теплоотдачи упрощается  [c.423]

При свободном движении жидкости, когда вынужденная конвекция отсутствует, вместо критерия Рейнольдса в критериальное уравнение теплоотдачи необходимо ввести критерии Грасгофа. Отсюда получаем  [c.424]

При ламинарном движении большое значение приобретает естественная конвекция. Наличие ее меняет закон распределения скорости но сечению и интенсивность теплообмена. Если при ламинарном движении отсутствует естественная конвекция, то передача теплоты к стенкам канала осуш,ествляется только теплопроводностью. С появлением свободного движения теплота передается не только теплопроводностью, но н конвекцией.  [c.429]

Характер движения жидкости и границы ламинарного и турбулентного режима в основном зависят от температурного напора А/ = — t . При малых значениях температурного напора вдоль всей поверхности будет преобладать ламинарное движение жидкости. При больших температурных напорах будет преобладать турбулентный режим движения. В развитии естественной конвекции форма тела играет второстепенную роль. Основное значение для свободного потока имеет длина поверхности, вдоль которой происходит теплообмен.  [c.441]


Пример 27-8. Определить передачу теплоты при свободной конвекции от вертикального голого трубопровода к воздуху. Диаметр трубопровода d = 120 мм и высота /г = 6 л, температура стенки = 250 С, температура воздуха = 20° С.  [c.448]

При малых температурных напорах — до 5°, значение коэффициента теплоотдачи определяется условиями свободной конвекции однофазной жидкости (участок А В).  [c.451]

Коэффициенты тепло- и массопереноса при испарении жидкости со свободной поверхности в условиях естественной конвекции рассчитываются по следующим с юрмулам А. В. Нестеренко  [c.512]

При малых токах (меньше 30 А) это движение вызывается подъемными силами, возникаюш,ими из-за того, что плотность горячей плазмы меньше плотности окружающей атмосферы. Дуги, в которых характер движения газа определяется свободной конвекцией, относятся к слаботочным дугам. В этой связи интересно отметить, что само название дуга произошло от той формы, которую принимает газовый разряд низкой интенсивности между горизонтальными электродами под влиянием подъемных сил.  [c.76]

Отсутствие механического равновесия приводит к возникновению в жидкости внутренних течений, стремящихся перемешать жидкость так, чтобы в ней установилась постоянная температура. Такое возникающее в поле тяжести движение называют свободной конвекцией.  [c.306]

В уравнении теплопроводности (50,2) член, содержащий вязкость, при свободной конвекции, как можно показать, мал по сравнению с другими членами уравнения и потому может быть опущен. Таким образом, получаем  [c.307]

Исследование диффузии йода в сжатую двуокись углерода было проведено в стеклянной ампуле высокого давления по следующей методике. На дно ампулы высокого давления 1 (рис. 1) с внутреним диаметром примерно 3 мм помещали таблетку спрессованного йода 2. Свободное пространство над таблеткой заполняли тонкими стеклянными палочками 3 для предотвращения конвекции. Свободное сечение между палочками составляло не более 0,1 мм . Ампула закрывалась металличе-  [c.132]

Естественная конвекция (свободное движение теплоносителя) наблюдается в больших объемах при отоплении помещений, отдаче теплоты в окружающую среду от нагретых поверхностей теплообменных аппаратов (парогенераторов, теплообменников), а также при нагревании жидкостей в больщих сосудах. Характер движения жидкости при естественной конвекции в неограниченном пространстве показан на рис. 3.3.  [c.70]

Компжсация температуры свободных концов 8.11 Конвекция 1.19 Конвекция вьшужденная 1.21 Конвекция свободная 1.20 Конденсация 1.67 Конец рабочий 8.3 Контакт тепловой 4,4 Контраст пороговый 11.26 Контраст яркости 11.27 Конус Зегфа 9.9п Концы свободные 8,4 Концы холодные 8.4п Коэффициент видимого расширения 5.52 Коэффициент излучения 10.9 Коэффициент излучения интегральный 10,11 Коэффициент излучения направлений 10,12 Коэффици етт излучения нормальный 10.13 Коэффициент излучения полусферический 10.14 Коэффициент излучения спектральный 10,10 Коэффициент излучшия эффективный 10.15 Коэффициент темп )атур-ный термометра сопротивления 7,13 Коэффициент температуропроводности 1.28п Коэффициент теплопроводности 1.27п Кривая парообразования 2,36 Кривая плавления 2.35 Кривая сублимации 2.37 Кривая фазового равнове-  [c.66]

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]

Клячко Л. С., К вопросу о теплообмене между газом и шаровой поверхностью в условиях совместного действия свободной и вынужденной конвекций, Trans. ASME, s С. ( Теплопередача ), 1963, № 4.  [c.407]

При неодинаковой температуре в сечении возникает естественная конвекция и создается подъемная сила. Это влияет па п[)офиль скорости, причем характер изменения профиля скорости зависит от того как расположена труба, вертикально или горизонтально, и совпадают ли направления свободного и вынужденного движений или они противоположны. Для вертикальной трубы в случае совпадения направлений свободного и вынужденного течений (при охлаждении капельной жидкости и подаче ее сверху или нагреве жидкости и подаче ее снизу) у стенки трубы скорость возрастает, а в центре уменьшается (рис. 1.7, а). В случае противоположно направленных свободного и вынужденного течений (при охлаждении капельной жидкости и подаче ее снизу или нагревании жидкости и подаче ее сверху) скорость у стенки трубы становится меньше, а в центре больше (рис. 1.7, 6).  [c.21]

В горизонтальной трубе вследствие свободного дпижсшня (конвекции) возникает поперечная циркуляция капельной жидкости (рис. 1.8). Частицы жидкости одновременно участвуют в поперечной циркуляции и в продольном вынужденном движении. В результате сложения этих движений траектории частиц приобретают сложный вид винтовых линий.  [c.21]

Определить коэффициент теплоотдачи при свободной конвекции от поверхности шара к воздуху. Шар диаметром d=60 мм нынолпеп из стали и в период регулярного охлаждения имел темн охлаждения / - 16,7-10 1/с. Принять коэффициент неравномерности распределения температуры г )=1.  [c.53]

Естественная конвекция, или конвективный теплообмен, в свободном потоке возникает в связи с изменением плотности жидкости от нагревания. Кстественная конвекция имеет место у нагретых стен нечей, трубопроводов, у батарей центрального отопления,  [c.440]

Свободный, или естественный, теплообмен возникает в неравномерно нагретом газе или жидкости, находяш,ихся как в ограниченном, так и в неограниченном пространстве. Если тело имеет более высокую температуру, чем окружаюш,ая его жидкость, то слои жидкости, нагреваясь от тела, становятся легче и под действием возникаюш,ей подъемной силы поднимаются вверх, а на их место поступают из окружающего пространства более холодные слри. Поэтому и возникает естественная конвекция.  [c.440]


Радон и торон в виде свободных атомов могут выделяться в окружающее пространство и в результате диффузии или конвекции переноситься на значительные расстояния от источников. Первые годы считалось, что основная радиологическая опасность на урановых рудниках определяется радоном, и в соответствии с этим нормирование и контроль производились по концентрации радона в шахтном воздухе. Так, в Санитарных правилах СССР СП-333—60 для персонала лабораторий ПДК = ЗХ кюри/л, а для урановых шахт и базисных складов ПД К = 1кюри/л.  [c.207]


Смотреть страницы где упоминается термин Конвекция свободная : [c.459]    [c.249]    [c.89]    [c.142]    [c.144]    [c.157]    [c.157]    [c.195]    [c.406]    [c.14]    [c.306]    [c.307]    [c.307]   
Техническая термодинамика и теплопередача (1986) -- [ c.259 ]

Теоретические основы теплотехники Теплотехнический эксперимент Книга2 (2001) -- [ c.202 ]

Механика жидкости и газа (1978) -- [ c.437 ]

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

Механика жидкости и газа Издание3 (1970) -- [ c.549 ]

Метрология, специальные общетехнические вопросы Кн 1 (1962) -- [ c.240 , c.242 ]

Вычислительная гидродинамика (0) -- [ c.0 ]

Вычислительная гидродинамика (0) -- [ c.0 ]

Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике (1992) -- [ c.59 , c.195 ]

Вычислительная гидродинамика (1980) -- [ c.0 ]



ПОИСК



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

Вулфа свободной конвекции

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

Гидродинамический кризис кипения при свободной конвекции в большом объеме насыщенной жидкости

Глава тринадцатая. Теплоотдача при свободной конвекции

Глава четырнадцатая. Теплоотдача при свободной конвекции

Естественная конвекция-см. Теплоотдача в свободном потоке жидкости

Исследование теплоотдачи при свободной конвекции

К точной теории свободной конвекции

Картина движения жидкости около твердой поверхности при свободной конвекции

Кипение пленочное свободной конвекции

Кипение свободной конвекции

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

Конвекция

Конвекция гравитационная свободная

Конвекция естественная (свободная)

Конвекция свободная в вертикальной трубе

Конвекция свободная ламинарная

Конвекция свободная, вынужденная

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

Критерий устойчивости режима кипения при свободной конвекции

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

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

Метод разложения по собственным свободной конвекции с излучением

Общее уравнение притока тепла и уравнение теплопроводности вынужденная и свободная конвекция

Померанцев. К точной теории свободной конвекции

Пузырьковое кипение в большом объеме жидкости при свободной конвекции

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

Пучки гладких труб или стержней Теплоотдача при свободной и смешанной конвекции

Режимы теплосъема при парообразовании в условиях свободной конвекции

Решетка круговых цилиндров свободная конвекция от нее

Свободная конвекция в зазорах

Свободная конвекция в неограниченном пространстве

Свободная конвекция в ограниченном пространстве

Свободная конвекция в разреженном газе

Свободная конвекция с излучение

Слой вихревой при свободной конвекции на вертикальной пластине

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

Теоретические исследования свободной конвекции (ламинарное течение)

Теплообмен при вынужденном движении жидкоТеплообмен при свободной конвекции

Теплообмен при свободной конвекции

Теплообмен при свободной конвекции жидкометаллических теплоносителей

Теплообмен при свободной конвекции ионных и органических теплоносителей

Теплоотдача при внешнем обтекании Теплоотдача при свободной конвекции

Теплоотдача при свободной конвекции

Теплоотдача при свободной конвекции в неограниченном пространстве

Теплоотдача при свободной конвекции в ограниченном пространстве

Теплопередача при свободной и естественной конвекции

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

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

Экспериментальные данные о свободной конвекции в неограниченном объеме



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте