Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Теплопередача конвекцией, развитое

Напоминаю, что до 20-х годов теплотехнические исследования ограничивались испытаниями агрегатов с целью определения их эксплуатационных характеристик и сдачи агрегатов заказчику. Моп ности агрегатов были малыми, а экономичность низкой. Новые агрегаты строились мало отличными от находившихся в эксплуатации, вследствие чего проблемы теплотехники резко не выступали, так сказать, вуалировались. Представления о физике явлений в тепловых агрегатах были узкими и по существу охватывались только рамками термодинамики в узком смысле и балансными соотношениями горения. Начав изучение тепловых процессов в деталях, Михаил Викторович показал, что в работе тепловых агрегатов весьма большую роль играют характер движения газов и жидкостей, компоновка отдельных узлов, условия теплопередачи конвекцией, излучением и теплопроводностью. Полученные Михаилом Викторовичем и его учениками количественные закономерности были положены затем в основу тепловых и гидравлических расчетов тепловых аппаратов. Тем самым, было обеспечено научно-обоснованное проектирование и сравнительно легкое освоение в эксплуатации современных мощных паровых котлов и других тепловых аппаратов в начальный период грандиозного по масштабам развития теплоэнергетики в конце 20-х и начале 30-х годов.  [c.250]


По поводу упрош,ения задачи при наличии малых значений числа М нужно еще заметить следующее. В механике газов условие М< 1 считают обусловливающим практическую неизменяемость плотности газа в поле течения. Это вполне основательно, поскольку рассматриваются адиабатные процессы. Изменения давления и температуры в таких процессах имеют только механическое происхождение и при М<1 оказываются настолько слабыми, что не способны заметно влиять на плотность газа — газ становится как бы несжимаемым и ведет себя точно так же, как и подходящая жидкость с постоянной плотностью. Если, однако, из области механики перейти в область явлений теплопередачи, где течение газов изучается в условиях теплообмена с окружающей средой, то неизменяемость плотности уже нельзя полагать автоматическим следствием малости значений М. При наличии теплообмена можно произвольным образом менять температуру газа, а вместе с нею и плотность, независимо от существующего давления и условия, что М< 1. Плотность газа можно считать постоянной, если только одновременно с условием М< 1 в поле течения действуют незначительные разности температур. Более того, в некоторых случаях выполнение этих двух предпосылок недостаточно для сведения задачи к варианту абсолютно несжимаемой жидкости. Так, при свободной конвекции, возбуждаемой обычными отопительными приборами, разности температур и величины скоростей могут быть ничтожными, однако все развитие явления целиком вызывается тепловым расширением среды,  [c.89]

Одномерные неравновесные модели. В области теплообмена в закризисной зоне впервые одномерная модель была использована в работе В. Ла-верти и В. Розенау [4.42]. В дальнейшем она получила широкое развитие в ряде работ [4.43—4.56]. Авторы [4.42] предположили, что процесс теплопередачи происходит в два этана сначала тепло передается от стенки к перегретому пару и каплям жидкости, бомбардирующим поверхность нагрева (первая ступень), а затем конвекцией от потока перегретого пара к основной массе капель жидкости (вторая ступень). В этих моделях считается, что всепараметры пара и жидкости меняются лишь по длине канала и во времени, но постоянны по сечению. Для этого вводится понятие среднерасходных скоростей пара г >п и жидкости и>з и среднемассовых энтальпий пара hn и жидкости h . Температура раздела фаз обычно принимается равной температуре насыщения Тн-  [c.161]

Процесс теплопередачи в секциях является достаточно сложным. Вода или масло, протекая по трубкам секции, отдает тепло путем конвекции стенкам трубок. Тепло за счет теплопроводности проходит от внутренней к наружной поверхности трубки, затем вновь с помощью конвекции передается охлаждающему воздуху. Коэффициенты теплоотдачи воды и воздуха далеко не равны = 4 ООО Ч- 6 ООО ккал1м ч° С и 0, = 50 + 150 ктл1м -ч° С. Поэтому для повышения интенсивности теплообмена со стороны воздуха трубки водяной секции располагаются в шахматном порядке и имеют развитое оребрение (коэффициент оребрения 6,9).  [c.134]



Смотреть страницы где упоминается термин Теплопередача конвекцией, развитое : [c.385]    [c.270]    [c.151]    [c.817]    [c.74]   
Теплопередача при низких температурах (1977) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Конвекция

Теплопередача

Теплопередача конвекцией

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



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте