Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

[<< Стр.]    [Стр. >>]

Формулы (2)—(4) недостаточны для расчета конкретной величины энергии, поглощаемой подложкой при нанесении покрытий. Очевидно, что поток тепла, попадающий на подложку, зависит от скорости конденсации. Проведем расчет для конкретной геометрии испарения, типичной в практике металлизации (рис. 8). Из теории теплообмена между двумя поверхностями известно, что взаимное расположение поверхностей учитывается угловым коэффициентом, который для принятой геометрии испарения составляет 0,06 (методику расчета угловых коэффициентов см. в гл. ХИ1, где показано, что угловой коэффициент равен коэффициенту использования паров х). Учитывая угловой коэффициент и пренебрегая теплоизлучением подложки, находим плотность потока энергии, попадающей на подложку за счет теплоизлучения испарителя:

[<< Стр.]    [Стр. >>]

ПОИСК



Формулы (2)—(4) недостаточны для расчета конкретной величины энергии, поглощаемой подложкой при нанесении покрытий. Очевидно, что поток тепла, попадающий на подложку, зависит от скорости конденсации. Проведем расчет для конкретной геометрии испарения, типичной в практике металлизации (рис. 8). Из теории теплообмена между двумя поверхностями известно, что взаимное расположение поверхностей учитывается угловым коэффициентом, который для принятой геометрии испарения составляет 0,06 (методику расчета угловых коэффициентов см. в гл. ХИ1, где показано, что угловой коэффициент равен коэффициенту использования паров х). Учитывая угловой коэффициент и пренебрегая теплоизлучением подложки, находим плотность потока энергии, попадающей на подложку за счет теплоизлучения испарителя:

[Выходные данные]

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте