Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Теплоотдача — Коэффициенты поправочные жидкости

При турбулентном течении жидкости в изогнутых трубах — змеевиках вследствие центробежного эффекта в поперечном сечении трубы возникает вторичная циркуляция, наличие которой приводит к увеличению коэффициента теплоотдачи. Расчет теплоотдачи в змеевиках следует вести по уравнениям для прямой трубы (27-8) — (27-9), но полученное значение коэффициента теплоотдачи следует умножить на поправочный коэффициент 83 , = 1 -f 3,6 d/D, где d — диаметр трубы, а D — диаметр спирали.  [c.431]


Если пучок труб омывается вынужденным потоком жидкости под углом гр, то коэффициент теплоотдачи для пучка труб при я1) = 90° необходимо умножить на поправочный коэффициент е , значения которого приведены в табл. 27-3. Тогда а.i, ==  [c.436]

Для переходного режима движения жидкости в трубах (2300 < < Ре < 10 ) характерна периодическая смена ламинарного и турбулентного течений. Ориентировочное значение среднего коэффициента теплоотдачи в этом случае можно определить по формуле (2.179), если ввести в нее поправочный коэффициент Вп < 1. В зависимости от числа Ре этот коэффициент принимает следующие значения  [c.210]

В качестве определяющего линейного размера здесь принят внешний диаметр трубы й, а в качестве определяющей температуры — температура потока скорость жидкости отнесена к самому узкому сечению канала. Формулы действительны для случая, когда угол Ф между направлением потока жидкости и осью трубы, называемый углом атаки, равен 90°. Если ф < 90°, то найденный по этим формулам коэффициент теплоотдачи следует умножить на поправочный коэффициент Сф, значения которого приводятся в литературе.  [c.211]

Соотношения (3-52) — (3-55) применимы лишь для случая, когда поток жидкости перпендикулярен оси пучка, т. е. когда угол атаки Ч == 90°. Однако в практике не менее часты случаи, когда < 90°. Проще всего изменение теплоотдачи при изменении угла атаки может быть учтено путем введения поправочного коэффициента е , представляющего собой отношение коэффициента теплоотдачи при угле атаки Ч " к коэффициенту теплоотдачи при Ч " = 90°. При этом расчетная формула имеет следующий вид  [c.108]

Влияние продольных перетечек тепла на величину коэффициента теплоотдачи. Для учета продольных перетечек тепла по стенке и жидкости (что существенно для малых чисел Пекле, Ре < 100) коэффициент теплоотдачи, вычисленный по формулам (7.6) и (7.7), нужно умножить на поправочный множитель ф, который определяется выражением  [c.92]

Для учета продольных перетечек тепла по стенке и жидкости (что существенно для Ре<100) коэффициент теплоотдачи нужно умножить на поправочный коэффициент ф, который определяется выражением  [c.135]

Формула (14.38) применима для расчета теплоотдачи в прямых трубах. При течении жидкости в изогнутых трубах за счет центробежных сил возникает добавочное завихренное движение. С увеличением радиуса кривизны изогнутой части трубы влияние центробежного эффекта уменьшается и в пределе (при =сх5) оно исчезает (прямая труба). Наличие центробежного эффекта приводит к увеличению теплоотдачи. Расчет теплоотдачи в изогнутых трубах производится по формулам для прямой трубы с последующим введением в качестве сомножителя поправочного коэффициента который определяется следующим соотношением  [c.309]


Формулы (1-76)—(1-79) получены для случаев, когда угол о]) между направлением потока жидкости и продольной осью трубы, называемый углом атаки, равен 90°. С уменьшением угла начиная с 80°, коэффициент теплоотдачи уменьшается, поэтому в зависимости от угла г)) к полученным по этим формулам значениям коэффициентов теплоотдачи необходимо вводить следующие поправочные коэффициенты Еф  [c.63]

При течении жидкости в изогнутых трубах (змеевиках) коэффициент теплоотдачи увеличивается из-за вторичной циркуляции жидкости под воздействием центробежных сил. Расчет коэффициента теплоотдачи в таких трубах выполняется по формулам, полученным для прямых труб, но найденное значение коэффициента теплоотдачи умножается на поправочный коэффициент = 1 4-+ J7dlR, где й — диаметр трубы Р —радиус змеевика.  [c.210]

Формула (9-4) применима лишь в случае, когда поток жидкости перпендикулярен оси iтруб пучка (угол атаки ф=90°). Если г )<90° (рис. 9-10), то изменение теплоотдачи может быть учтено путем введения в формулу (9-4) поправочного коэффициента ,  [c.231]

Формулой (14.38) можно пользоваться, если температура поверхности стенки ниже температуры кипения жидкости. Эта формула применима для всех жидкостей (в том числе и газов) при Й == = 10 - 5. 10 и Рг=0,6- 2500. Форма поперечного сечения канала при этом может быть любой формы круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной, кольцевой и т. п. Формулу (14.38) можно применять и для расчета теплоотдачи при продольном внещнем омы-вании пучков труб, установленных в канале произвольного поперечного сечения. Если труба является сравнительно короткой (/<50й ), то полученное из формулы (14.38) значение коэффициента теплоотдачи нужно умножить на поправочный коэффициент Е из табл.  [c.309]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплоотдача — Коэффициенты поправочные жидкости : [c.409]    [c.70]    [c.247]   
Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.143 ]



ПОИСК



416, 447, 449, 450 — Поправочные

416, 447, 449, 450 — Поправочные 416 — Поправочные коэффициент

416, 447, 449, 450 — Поправочные коэффициенты

Коэффициент теплоотдачи

Теплоотдача

Теплоотдача — Коэффициент поправочный при вынужденном движении жидкости

Теплоотдача — Коэффициент поправочный при свободном движении жидкост

Теплоотдача — Коэффициенты поправочные

Теплоотдача — Коэффициенты поправочные при кипении жидкости

Теплоотдача — Коэффициенты поправочные при свободном движении жидкости

Теплоотдача — Коэффициенты поправочные при турбулентном течении жидкости (газа)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте