Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Вынужденное движение жидкости в трубах

ТЕПЛООТДАЧА И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ в ТРУБЕ  [c.65]

Рис. 19.10. Теплоотдача при ламинарном и переходном режимах вынужденного движения жидкости в трубе Рис. 19.10. Теплоотдача при ламинарном и переходном режимах <a href="/info/109078">вынужденного движения жидкости</a> в трубе

ТЕПЛООТДАЧА ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ В ТРУБАХ  [c.186]

Рис. 10.3. Теплообмен при ламинарном и переходном режимах вынужденного движения жидкости в трубе влияние на теплообмен свободного движения жидкости Рис. 10.3. Теплообмен при ламинарном и переходном режимах <a href="/info/109078">вынужденного движения жидкости</a> в <a href="/info/411057">трубе влияние</a> на теплообмен <a href="/info/2450">свободного движения</a> жидкости
Вынужденное движение жидкости в трубах  [c.313]

В уравнениях (19), (21) и (22) о — коэффициент теплоотдачи при вынужденном движении жидкости в трубе оо коэффициент теплоотдачи при кипении в большом объеме Nu =  [c.222]

На основании обработки результатов многих экспериментов академик М. А. Михеев составил формулу для определения среднего коэффициента теплоотдачи при вынужденном движении жидкости в трубе  [c.208]

При вынужденном движении жидкости в трубах процесс теплообмена определяется рядом критериев, основным из которых является критерий Рейнольдса  [c.201]

В опытах по определению теплоотдачи при вынужденном движении жидкости в трубах определяется зависимость  [c.68]

Формула для определения среднего по длине коэффициента теплоотдачи при вынужденном ламинарном движении жидкости в трубе, учитывающая влияние свободной конвекции и направление теплового потока, может быть представлена в виде  [c.190]

Ламинарный режим. На перенос теплоты при вынужденном ламинарном движении жидкости в трубе влияет свободная конвекция. Наиболее сильное влияние свободная конвекция оказывает при следующих условиях вектор скорости вынужденного движения жидкости в вертикально расположенной трубе направлен вниз жидкость нагревается, при этом у внутренних повер№-  [c.317]

Теплоотдача при вынужденном течении жидкости в трубах. Расчет теплоотдачи при движении жидкости в трубах представляет особый интерес, так как трубчатые аппараты и теплообменники нашли самое широкое распространение на химических производствах.  [c.131]

Гидродинамические условия развития процесса. При вынужденном движении жидкости внутри трубы различают два режима течения ламинарный и турбулентный. Ламинарный режим наблюдается при малых скоростях движения жидкости. При скоростях потока, больших некоторого значения Шкр, режим течения переходит в турбулентный. Для различных жидкостей и трубопро-  [c.73]


Теплоотдача при вынужденном (напорном) движении жидкости в трубах и каналах постоянного сечения  [c.209]

Теплообмен при движении жидкости в трубах. Вынужденное движение в трубах создается насосами и вентиляторами. Скорость потока в трубе изменяется по сечению у стенки она меньше, чем в средней области. При постоянном расходе жидкости Gy (в м /сек) среднерасходная скорость v остается неизменной  [c.201]

Теплоотдача при движении жидкости в трубах. При ламинарном течении жидкости в трубах возможны два режима движения вязкостный и вязкостно-гравитационный, Наличие в жидкости разности температур (без которой невозможен теплообмен) приводит к возникновению подъемной силы, т, е, к существованию наряду с вынужденной также свободной конвекции. Ламинарный режим вынужденной конвекции, при котором влиянием, свободной конвекции можно пренебречь, называется вязкостным. Вязкостный режим существует при Gr Рг < 8 105 и средний коэффициент теплоотдачи при этом режиме определяется из уравнения подобия  [c.164]

Исследование с применением теории подобия заключается в том, что в опыте для данного класса я в л е 1Н и й теплоотдачи (см. стр. 52) определяется зависимость критерия Ни от других обусловливающих его критериев. Так в случае вынужденного движения жидкости вдоль трубы определяется зависимость Ыи=/(Ке, Рг), (2-16)  [c.51]

Очевидно также, что влияние силы тяжести на кризис кипения при вынужденном течении жидкости несущественно (как вообще несущественно влияние силы тяжести на движение жидкости при значительных скоростях последней). В этом заключается основное отличие кризиса кипения при вынужденном движении жидкости от кризиса кипения в большом объеме. Доказательством малого влияния силы тяжести служит тот факт, что кризис кипения развивается в данных условиях при любом как горизонтальном, так и вертикальном положениях поверхности нагрева (трубы)  [c.480]

В общем при кипении жидкости в трубах интенсивность теплообмена обусловлена совместным влиянием кипения и вынужденного движения.  [c.204]

Соответственно можно записать уравнения движения и энергии при вынужденном турбулентном течении жидкости в трубе  [c.301]

При вынужденном течении кипящей жидкости в трубах интенсивность теплоотдачи зависит от соотношения турбулентных возмущений, вызываемых процессом парообразования и самим движением жидкости.  [c.201]

Значения физических свойств жидкости входят в критерии подобия при температуре, называемой определяющей температурой. Для удобетва раечетов за определяющую температуру принимают такую температуру, которая задана в технических расчетах. Например, при вынужденном движении жидкости в трубах в качестве определяющей температуры принимают среднюю температуру потока.  [c.113]

Рещить задачу 17-11 с использованием критериального уравнения при вынужденном движении жидкости в трубах для турбулентного рел<има и сопоставить полученные результаты с результатами предыдущей задачи.  [c.185]

Теплоотдача при вынужденном течении жидкости в трубах, помимо других факторов, в значительной мере определяется режимом движения. При Ре<Рекр1 = 2000 режим движения в трубах ламинарный, при Не Рекр2 = 10 — турбулентный, при 2000< Ке< 10 — переходный. Движение и теплоотдача в трубах протекают сложнее по сравнению с движением и теплоотдачей при внешнем омывании тел.  [c.298]

В предыдущих гл. 7 и 8 были рассмотрены способы теоретического анализа процессов теплоотдачи на основе теории пограничного слоя на примере продольно и поперечно-омываемой пластины и вынужденного движения жидкости в гладкой круглой трубе. При этом физические константы К, ji,, р, с), от которых зависит способность жидкости переносить теплоту, принимались постоянными. Кроме того, не учитывалось влияние свободной конвекции, которая может либо усиливать теплоотдачу при вынужденном движении жидкости, либо ослаблять ее. Однако теоретическое определение теплоотдачи при наружном омывании тел более слоя ной формы или при вынужденном движении в трубах некруглого сечения с шероховатыми стенками (практически внутренние стенки труб всегда имеют шероховатую поверхность) с учетом переменности физических констант жидкости и свободной конвекции пока невозможно. Следует отметить, что значительная часть сведений о процессах переноса теплоты, которыми мы располагаем, была получена экспериментально. Поэтому инежерные расчеты теплоотдачи в основном построены на экспериментальных сведениях.  [c.185]


Ламинарный режим. На процесс переноса теплоты при вынужденном ламинарном движении жидкости в трубе влияет свободная конвекция. Наиболее сильное влияние свободная конвекция оказывает при следующих условиях вектор скорости вынужденного движения жидкости в вертикально расположенной трубе направлен вниз жидкость нагревается, при этом у внутренних поверхностей стенки может возникнуть свободная конвекция, что приведет к тур-булизации пристенного слоя и, следовательно, к интенсификации теплоотдачи.  [c.190]

Теплоотдача и гидравлическое сопротивление при движении жидкости в трубах. Ламинарный (вязкостный) режим течения жидкости (газа) в трубах наблюдается при значениях Ке = < НСкр и при отсутствии в вынужденном потоке естественной конвекции.  [c.93]

Для конвективного теплообмена при вынужденном ламинар-мом движении жидкости в трубах  [c.85]

Рис. 12-37. Совмеетяое действие вынужденной и свободной конвекции при движении жидкости в трубе. Рис. 12-37. Совмеетяое действие вынужденной и <a href="/info/29165">свободной конвекции</a> при <a href="/info/25893">движении жидкости</a> в трубе.
При изучении процессов теплооб-змена также широко используют М. Для случаев переноса тепла конвекцией определяющими критериями подобия явл. Нуссельта число Ми = Ы/Х, Прандтля число Рг=х1а, Грасгофа число Gr= gl , а также Рейнольдса число Не, где а — коэфф. теплоотдачи, а — коэфф. температуропроводности, к — коэфф. теплопроводности среды (жидкости, газа), V — кинематич. коэфф. вязкости, Р — коэфф. объёмного расширения, АТ — разность темп-р поверхности тела и среды. Обычно целью М. явл. определение коэфф. теплоотдачи, входящего в критерий Ми, для чего опытами на моделях устанавливают зависимость А и от др. критериев. При этом в случае вынужденной конвекции (напр., теплообмен при движении жидкости в трубе) становится несущественным критерий Ог, а в случае свободной конвекции (теплообмен между телом и покоящейся средой) — критерий Не. Однако к значит, упрощениям процесса М. это не приводит, особенно из-за критерия Рг, являющегося физ.  [c.427]

При вынужденном движении кипящей жидкости в трубах в условиях, когда жидкость нагрепа до температуры насыщения, коэффициент теплоотдачи может быть подсчитан по следующим формулам f 11]  [c.181]

Теплоотдача при пузырьковом кипении в условиях вынужденной конвекции жидкости. Пусть процесс пузырькового кипения происходит в трубе, по которой течет жидкость. Вынужденное движение жидкости может привести к более интенсивной теплоотдаче по сравнению со случаем кипения в большом объеме при свободном движении жидкости. Увеличение интенсивности теплоотдачи произойдет в том случае, когда турбулентные возмущения, вызванные вынужденным движениСлМ жидкости, станут больше тех, которые вызваны пузырьковым парообразованием.  [c.267]

При ламинарном течении жидкости в трубах свободное движение накладывается на вынужденное, что приводит к изменению теплоотдачи. При ОгРг>8-10 имеет место вязкостно-гравитационный ламинарный режим и средний коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности горизонтальной трубы определяется выражением  [c.397]


Смотреть страницы где упоминается термин Вынужденное движение жидкости в трубах : [c.384]    [c.115]    [c.173]    [c.372]    [c.214]    [c.403]    [c.181]   
Смотреть главы в:

Техническая термодинамика. Теплопередача  -> Вынужденное движение жидкости в трубах



ПОИСК



Вынужденное движение в трубах

Движение вынужденное

Движение жидкости в трубах

Движение жидкости вынужденное

Исследование теплоотдачи при вынужденном движении жидкости внутри труб и каналов

Теплообмен при вынужденном движении жидкости в труДвижение жидкости в трубах

Теплоотдача при вынужденном (напорном) движении жидкости в трубах и каналах постоянного сечения

Теплоотдача при вынужденном движении жидкости в труТеплоотдача при поперечном обтекании труб

Теплоотдача при вынужденном движении жидкости в трубах

Теплоотдача при вынужденном течении жидкости в труОсобенности движения и теплообмена в трубах

Теплоотдача я гидравлическое сопротивление при вынужденном движении жидкости в трубе

Трубы — Теплоотдача конвекцией при вынужденном движении жидкости



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте