Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Теплопередача в жидком гели

ТЕПЛООБМЕН ИЗЛУЧЕНИЕМ И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В ЖИДКОМ ГЕЛИИ II  [c.329]

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В ЖИДКОМ ГЕЛИИ  [c.346]

В своих ранних экспериментах Пешков [48, 49] изучал теплопередачу в гелиевых ваннах, температура которых была ниже температуры насыщения. В его экспериментах использовался интерферометр Маха—Цандера, который позволял непосредственно наблюдать градиенты плотности в жидкости. Он приводит фотоснимки, на которых видна граница раздела жидкого гелия I и II. На фотоснимках Пешкова видны образования, которые, по-видимому, являются вихревыми зонами гелия I, распространяющимися в жидкий гелий II от границы раздела. К сожалению, эти наблюдения не позволяют объяснить отклонение от теоретической зависимости (15-12).  [c.357]


В процессе совершенствования конструкции и освоения щирокого спектра теплоносителей от жидких металлов до жидкого гелия и разнообразных конструкционных материалов тепловыми трубами охвачен широкий диапазон рабочих температур (4...2000 К и выше). Реализация процессов испарения и конденсации, характеризующихся высокой интенсивностью теплообмена, обусловливает высокую эффективность теплопередачи тепловой трубы.  [c.435]

Другой интересной особенностью, связанной с теплопередачей в потоке жидкого гелия при вынужденной конвекции, является то, что переход от пузырькового кипения к пленочному происходит при относительно высоких значениях паросодержания (примерно  [c.295]

Наиболее актуальные задачи, которые решают с использованием термодинамики и теплопередачи создание летательных аппаратов, в том числе космических многоразового действия проектирование тепловых и атомных электрических станций, магнитогидродинамических генераторов (установок для прямого преобразования теплоты в электрическую энергию), холодильных установок умеренного холода, холодильных установок глубокого холода, например, для получения жидких кислорода, азота, водорода, гелия и других газов проектирование машин и разработка технологических процессов в пищевой, химической и других отраслях промышленности. В перечисленных задачах термодинамические и тепломассообменные процессы играют важ ную, а иногда и определяющую роль при выборе конструкции.  [c.3]

Экранно-вакуумная изоляция — наиболее эффективный вид низкотемпературной изоляции. Она отличается от высоковакуумной изоляции с размещенными в ней охлаждаемыми экранами тем, что экраны специально не охлаждаются, а служат лишь для уменьшения теплопередачи излучением. Такая изоляция с экранами в виде металлизированной пленки или металлической фольги [17, 47] применяется в сосудах для хранения жидких неона, водорода и гелия, в крупных транспортных хранилищах кислорода и водорода и др.  [c.327]

Одно нз интереснейш1их явлений— теплопередача в жидком гелии II, на которую сильно влияют особые овойства гелия И. Существует настоятельная потребность изучить перенос энергии и количества движения в этой жидкости с тем, чтобы использовать преимущества, которые могут быть получены от сверхпроводимости, течения без трения и т. д. В гл. 15 дается подро бный анализ процессов теплопередачи в гелии II.  [c.13]

Из вышеприведенных данных следует, что наилучшими теилопередаю-щими средами являются несверхпроводящие металлы и жидкий гелий. Однако из них же следует, что главными источниками трудностей при самых низких температурах являются большое тепловое сопротивление контактного слоя между двумя средами и низкая теилоироводность самих солей. Улучшение теплопередачи между двумя средами может быть достигнуто путем создания более тесного контакта на большой площади. Плохая теплопроводность самих солей приводит к тому, что даже тогда, когда материал соли находится в хорошем тепловом контакте с охлаждаемой средой, только лишь внешний слой соли активно участвует в процессе. В некоторых случаях это обстоятельство является не очень серьезным. Если теплоемкость исследуемого вещества намного меньше теплоемкости соли, то все же еще могут быть получены достаточно низкие температуры. Однако в случае, когда теплоемкость вещества велика, а также в случае, когда в нем выделяется значительное количество тепла (нанример, в экспериментах по электропроводности или теплопроводиости), может иметь место заметная разница между температурой вещества и температурой массы соли. В этих случаях нельзя определять температуру вещества, исходя из значения термометрического параметра соли.  [c.561]


На рис. 1 показана схема криостата. Для упрощения размеры, параллельные оси, сокращены вдвое по сравнению с радиальными. Конструкция криостата аналогична. обычным криостатам для жидкого гелия. Внешний сосуд Дьюара заполнен жидким азотом. В нем находится сосуд Дьюара с жидким гелием, в котором размещен испытательный блок. Для уменьшения теплопередачи стенки внутренних сосудов изготовлены из тонколистовой нержавеющей стали. Для предотвращения смятия при откачке стенки внутренней камеры гофрированы (гофры расположены с шагом 38 мм), что обеспечивает необходимую жесткость. На фланцах в верхней части криостата имеются отверстия для установки уровнемеров криогенных жидкостей, штуцеры для ва-куумирования и продувки различных емкостей криостата и трубки для заливки жидких гелия, азота и для вентиляции. Система рассчитана также па использование жидкого водорода.  [c.378]

Казалось бы, что наличие в гелии II специфического конвекционного механизма теплопередачи, объясняемого встречным движением сверхтекучей и нормальной компонент, должно было бы обеспечить отсутствие температурных градиентов на границе твердого тела, рассеивающего тепло. Однако П. Л. Капица (1941) обнаружил температурные скачки вблизи нагретых поверхностей, погруженных в гелий И. Впоследствии это явление было более подробно изучено Э. Л. Андроникашвили и Г. Г. Мирской (1955), которые показали, что в тонких пристенных слоях градиент температуры может достигать 2000 epadI M и что скачок температуры вдали от Я-точки пропорционален 1/Т . Этому явлению, получившему название скачка Капицы, посвящено большое количество работ, проведенных в различных странах. Теория этого явления дана И. М. Халатниковым (1952) (см. также И. Л. Бекаревич и И. М. Халатников, 1960), который показал, что решающим фактором является акустическая жесткость материала тепловыделяющего тела (произведение плотности на скорость звука). Именно соотношение между акустическими жесткостями твердого тела и жидкого гелия определяет выход фононов из нагретого тела в гелий II.  [c.666]

Использование угольных термометров описанной выше конструкции встречает некоторые затруднения. Характеристики ЭТИХ термометров воспроизводятся только в том случае, если термометры находятся при температуре жидкого водорода или ниже. Если термометр нагревается до комнатной температуры, а затем снова охлаждается, величина его сопротивления изменяется. Такое изменение сопротивления может быть связано с непрочностью структуры термометра, конкретнее — с наличием воды или спирта и т. п. в слое углерода, которые при затвердевании и плавлении могут вызвать его повреждение. Если термометр соприкасается с газообразным гелием при температурах жидкого гелия или с газообразным водородом при температурах жидкого водорода, адсорбция этих газов вызывает систематическое изменение сопротивления, величина и знак которого зависят от давления газа. При обычно применяемых для теплопередачи давлениях газа эти изменения электросопротивления таковы, что ими пренебречь нельзя. В некоторых случаях влияние газа на углерод удалось исключить, используя защитные пластмассовые слои. Например, Лаказ и Перетти [44] отмечают, что электросопротивление слоев графита, осажденных из взвесей в изопропиловом спирте и покрытых полистиролом, мало чувствительны к присутствию газа при низких  [c.174]

Чтобы получить количественное представление о влиянии сопротивления Капицы на теплопередачу, Снайдер [19] сра(внил предельные значения, получаемые из формулы (15-8) для свинца (металла с большой теплопроводностью) и жидкого гелия II при температуре 1,9 К, когда его эффективная теплопроводность максимальна. В этом случае для получения эквивалентного сопротивления необходимо, чтобы линейная протяженность гелия II составляла 175 км. Хотя такое сравнение не совсем правомерно, поскольку тепловая проводкмость жидкого гелия II зависит от размеров и плотности теплового потока в канале, в котором происходит перенос тепла, тем не менее оно наглядно иллюстрирует, какую важную роль может играть тепловая проводимость Капицы.  [c.351]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплопередача в жидком гели : [c.385]    [c.403]    [c.242]   
Теплопередача при низких температурах (1977) -- [ c.346 , c.377 ]



ПОИСК



Гелей

Гелий

Гелий жидкий

ТЕПЛООБМЕН ИЗЛУЧЕНИЕМ И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В ЖИДКОМ ГЕЛИИ II Радиационные свойства поверхностей

Теплопередача

Теплопередача в жидком гели Нападенского

Теплопередача в жидком гели Оидера—Тейта

Теплопередача в жидком гели Перру и Ребьер

Теплопередача в жидком гели Эллерброка

Теплопередача в жидком гели влияние глубины погружения

Теплопередача в жидком гели жидкости

Теплопередача в жидком гели и Смита

Теплопередача в жидком гели кипения

Теплопередача в жидком гели критический тепловой

Теплопередача в жидком гели модель

Теплопередача в жидком гели параметр испарения

Теплопередача в жидком гели пленки

Теплопередача в жидком гели поток

Теплопередача в жидком гели при пленочном кипении

Теплопередача в жидком гели принцип суперпозици

Теплопередача в жидком гели пузырьковом кипении, формулы Форстера — Зубера

Теплопередача в жидком гели размера нагревател

Теплопередача в жидком гели размера нагревателя

Теплопередача в жидком гели температуры

Теплопередача в жидком гели фон Глава

Теплопередача в жидком гели формула Джарратано

Теплопередача в жидком гели формулы Гендрикс

Теплопередача в жидком гелии

Теплопередача в жидком гелии



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте