Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Многослойная цилиндрическая стенка

Для определения теплового потока через многослойную цилиндрическую стенку следует, как и для многослойной плоской стенки, просуммировать термические сопротивления отдельных слоев  [c.75]

Теплопроводность через многослойную цилиндрическую стенку  [c.365]

Для многослойной цилиндрической стенки, имеющей п слоев,  [c.366]

Вывод уравнения теплопроводности через многослойную цилиндрическую стенку  [c.368]

Как определяются температуры между слоями в многослойной цилиндрической стенке  [c.368]


При переносе теплоты через многослойную цилиндрическую стенку, имеющую п слоев, тепловой поток будет равен  [c.376]

Тепловой поток и коэффициент теплопередачи через многослойную цилиндрическую стенку.  [c.383]

Коэффициент теплопередачи многослойной цилиндрической стенки определяем по уравнению (24-13)  [c.386]

Выведем формулу для определения теплового потока через многослойную цилиндрическую стенку, состоящую из п слоев (рис. 3.7), с учетом контактного термического сопротивления. Тепловой поток через поверхность контакта с диаметром d выразится формулой  [c.280]

Температурное поле многослойной цилиндрической стенки показано на рис. 3.7.  [c.281]

Для расчета теплового потока при теплопередаче через многослойную цилиндрическую стенку (рис. 3.8) необходимо задать диаметры каждого слоя, коэффициенты теплопроводности стенок, контактные термические сопротивления между ними, а также гранич-  [c.281]

Температурное поле при теплопередаче через многослойную цилиндрическую стенку показано на рис. 3.8.  [c.282]

В многослойной цилиндрической стенке при рассматриваемом нами стационарном режиме через все слои проходит одинаковый по величине тепловой поток. Рассмотрим (рис. 16.3, 6) трехслойную цилиндрическую стенку (трубу) с вну-  [c.171]

Удельная линейная плотность теплового потока при переносе теплоты теплопроводностью через многослойную цилиндрическую стенку определяется частным выражением (15.46) и (15,47)  [c.228]

Здесь 1 — внутренний диаметр труб, по которым осуществляется нагнетание, м бг и бп—толщина -го слоя многослойной цилиндрической стенки нагнетательной (или добывающей) скважины и разогретого слоя породы, м  [c.237]

Многослойная цилиндрическая стенка Аналогично многослойной плоской стенке полное термическое сопротивление многослойной цилиндрической стенки можно записать  [c.18]

Рис.2,6. Изменение температуры по толщине многослойной цилиндрической стенки Рис.2,6. <a href="/info/46047">Изменение температуры</a> по толщине многослойной цилиндрической стенки
Рассмотрим теплопередачу между двумя жидкостями через разделяющую их многослойную цилиндрическую стенку.  [c.24]

Аналогично теплопередаче через плоскую стенку линейную плотность теплового потока через многослойную цилиндрическую стенку при стационарном режиме можно записать  [c.24]


Рис. 4.4. Распределение температуры по радиусу многослойной цилиндрической стенки Рис. 4.4. <a href="/info/249037">Распределение температуры</a> по радиусу многослойной цилиндрической стенки
Многослойная цилиндрическая стенка. По аналогии с (1.6) можно предположить, что тепловое сопротивление многослойной цилиндрической стен <и (рис. 4.4) равно сумме тепловых сопротивлений отдельных слоев. На основании этого утверждения и используя формулу (4.19), можно написать уравнение для определения количества теплоты, проходящего сквозь многослойную цилиндрическую стенку  [c.49]

Многослойная цилиндрическая стенка. Термическое сопротивление многослойной цилиндрической стенки (рис. 21.5) равно сумме сопротивлений отдельных слоев. На основании этого утверждения и используя ([юрмулу (21.19), можно написать уравнение,  [c.208]

Условия задания. В задании необходимо рассчитать стационарное температурное поле осесимметричной многослойной цилиндрической стенки, в одном или двух слоях которой равномерно распределены внутренние источники теплоты удельной мощностью q (рис. 21.6), определить тепловые  [c.318]

При расчете максимального значения температуры необходимо учесть, что когда теплота отдается окружающей среде как с внутреннем, так и с наружной стороны, должен существовать максимум температуры внутри стенки. Изотермическая поверхность, соответствующая максимальной температуре, разделяет многослойную цилиндрическую стенку на две области и максимальное значение температуры соответствует условию d//dr = 0, т. е. = 0.  [c.319]

Линейное термическое сопротивление теплопередаче складывается из линейных сопротивлений теплоотдаче Rжl и Яж2 и линейного термического сопротивления теплопроводности R . В случае многослойной цилиндрической стенки  [c.303]

Линейное термическое сопротивление теплопередаче через многослойную цилиндрическую стенку равно  [c.303]

В случае многослойной цилиндрической стенки температуру t ,h+] на границе между слоями к и ( +1) определяют из уравнения  [c.303]

В случае многослойной цилиндрической стенки, пользуясь формулой (5-19), можно написать значение теплового потока для каждого слоя в отдельности и затем, так же как это было сделано в 5-2 для многослойной плоской стенки, вывести формулу для линейного теплового потока в случае сложной цилиндрической стенки. Она, например, для  [c.224]

Для расчета теплопроводности многослойной цилиндрической стенки воспользуемся той же методикой, что и в случае плоской многослойной стенки и с теми же ограничениями — контакт между слоями совершенен, теплопроводности слоев X,- постоянны.  [c.136]

В слоях многослойной цилиндрической стенки линейная плотность теплового потока ql не изменяется. Решив уравнение (2.65) относительно разности температур для каждого слоя, а затем сложив полученные решения, найдем  [c.169]

Яа, И внутреннего термического сопротивления Ях. В случае многослойной цилиндрической стенки, состоящей из п слоев,  [c.172]

Решением системы (2.19) являются значение Q и неизвестные Ту, Т2,...,Т и Г +1. Распределение температуры в многослойной цилиндрической стенке представлено на рис. 2.1. Тепловой поток, отнесенный к единице длины трубы.  [c.83]

Цилиндрические стенки встречаются часто, например изолированный трубопровод представляет собой многослойную цилиндрическую стенку. Найдем тепловое сопротивление сначала однослойной трубы  [c.144]

Рассмотрим теплопроводность многослойной цилиндрической стенки (рис. 35, б). Запишем уравнение (257), определяющее величину теплового потока для каждого слоя,  [c.88]

Зная а-1, а я q, из формул (267) можно определить значение с, и t ,- Рассмотрим теплопередачу через цилиндрическую стенку (рис. 36, б). Если теплопередача проходит через многослойную цилиндрическую стенку, то коэффициент теплопередачи отнесенной к 1 м длины трубы, запишется так  [c.92]

В случае теплопередачи через многослойную цилиндрическую стенку система равенств (2-48 ) должна быть заменена системой, учитывающей сопротивление теплопроводности всех слоев  [c.39]


В случае передачи теплоты через многослойную цилиндрическую стенку в уравнениях (19.13)—(19.15) должны быть учтены термические сопротивления теилопроводности всех ее слоев. Тогда линейный тепловой поток, Вт/м  [c.232]

Процесс теплопередачи в скважинах осуществляется, как правило, теплопроводностью, свободной и вынужденной конвекцией и излучением. Точное описание нестационарного процесса теплопередачи в многослойной цилиндрической стенке многоколонной скважины и решение системы уравнений, описывающей этот процесс, представляют большие трудности. Имеющиеся решения получены при упрощающих исходных предпосылках и конструкций скважин. В связи с этим представляет интерес получение такой системы расчетных уравнений, которая давала бы необходимую точность, в большей мере соответствовала бы физике процесса и реальным конструкциям скважин. Эту задачу можно упростить и решить путем замены реальной многоколонной скважины эквивалентной цилиндрической полостью, расположенной в неограниченном массиве, сложенном из однородного материала. В этом случае распределение температуры в радиальной плоскости массива описывается уравнением (16.1). Температура внутренней поверхности стенки участка эквивалентной скважины (г = го) принимается постоянной (0 = 0п = idem). Температура массива на каком-то удалении от оси скважины в невозмущенной части постоянная и равна 0о- В этих условиях температуру массива в радиальном сечении в зоне прогрева можно определить [20] по уравнению  [c.269]

Для многослойной цилиндрической стенки распределение температур - ломаная логорифмическая линия (рис.2.6).  [c.18]

Распространение теплоты теплопроводностыо в многослойной цилиндрической стенке  [c.286]


Смотреть страницы где упоминается термин Многослойная цилиндрическая стенка : [c.208]    [c.295]    [c.295]    [c.176]    [c.40]   
Смотреть главы в:

Теплопередача  -> Многослойная цилиндрическая стенка



ПОИСК



Л многослойное

Передача тепла теплопроводностью через криволинейные (цилиндрическую, сферическую) однослойную и многослойную стенки

Передача теплоты через цилиндрические однослойную......и.многослойную стенки

Распространение теплоты теплопроводностью в многослойной цилиндрической стенке

Т цилиндрической стенки

Теплопроводность цилиндрической однослойной стенТеплопроводность цилиндрической многослойной стенки

Теплопроводность через многослойную цилиндрическую стенку



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте