Теплоотдача труб в спокойном, воздухе Ф. Вамслер ** исследовал трубы с внешним диаметром 20,5; 33; 48; 59; 76; 89 мм, причем температура трубы достигала более 240° С. Окружающая среда имела комнатную температуру. Наиболее существенные результаты измерений даны в табл. 3. Таблица — 3 Коэффициенты теплоотдачи конвекцией для труб, расположенных горизонтально, в спокойном комнатном воздухе (по […]
ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ТЕОРИЯ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ПРИМЕРЫ
Прочие теории теплоотдачи
На стр. 91 и далее уже говорилось подробно об аналогии физических процессов теплопроводности с внутренним трением и конвекции — с молярными «техническими» вихрями. Эти мысли впервые были высказаны Л. Прандтлем в работе «Соотношение между теплообменом и состоянием потока жидкостей» [56]. Прандтль доказывает, что дифференциальные уравнения движения и теплопроводности в текущих жидкостях характеризуются Одинаковой формой, если […]
Определение критериев, влияющих на величину коэффициентов теплоотдачи, на основе анализа размерностей
/ Применяя метод Е. Букингэма [54], можно путем рассмотрения размерностей величин, входящих в данную функцию, получить безразмерные критерии. Ниже рассмотрим применение этого метода к коэффициенту теплоотдачи для потока, движущегося в трубе. Прежде всего известно, что коэффициент теплоотдачи каким-то образом зависит от скорости движения потока, диаметра трубы и физических. величин. Следовательно, ,<х. = I (но, (1,4,1., […]
Теория теплового подобия
В 1910 г. вышла в свет работа В. Нуссельта «Теплоотдача в трубопроводах» [27], в которой теория подобия, применявшаяся раньше в гидродинамике, переносилась на область теплоотдачи. Это позволило связать результаты точно проведенных опытов. В более поздних работах Нуссельту удалось применить теорию подобия также к другим случаям теплоотдачи, например к случаю охлаждения труб, расположенных горизонтально в спокойном […]
ВАЖНЕЙШИЕ ТЕОРИИ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА КОНВЕКЦИЕЙ
Для обоснования проведенных исследований и расчета эффективности теплоотдачи давно уже предприняты всесторонние попытки создания теории теплоотдачи конвекцией. Эти теории существенно содействовали прогрессу в изучении конвекции, но пока еще не привели к удовлетворительному результату. Ввиду неопределенности и значительной зависимости конвективных потоков от малейшего изменения внешних условий сделать это довольно сложно. Рассмотренные выше случаи теплоотдачи при турбулентном […]
Состояние потока и теплоотдача
Как только что отмечалось, турбулентный поток возникает при появлении радиальных составляющих скорости отдельных движущихся частиц, т. е. при поперечном движении частиц от ори потока к стенке, которое наблюдается наряду с главным направлением потока. Это поперечное движение означает конвективный поток, исходящий из осевой части потока жидкости к стенке и, как следствие, значительное повышение теплоотдачи от стенки […]
Ламинарный и турбулентный потоки
Из сказанного выше ясно, что теплопередача конвекцией теснейшим образом связана с состоянием потока данной жидкости и законы ее движения должны оказывать на теплопередачу решающее влияние. О. Рейнольдс [23] в своих основных опытах установил, что при движении жидкости в трубе зстречаются потоки двух различных типов, которые подчиняются совершенно различным законам. Свойства этих потоков он смог выяснить, […]
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНВЕКЦИИ
Сущность теплопередачи конвекцией уже была кратко объяснена на стр. 20. Теплопередача этого вида всегда связана с перемещением микрообъемов теплопередающего вещества, которые поочередно приходят в соприкосновение с поверхностью нагрева или охлаждения. В зависимости от того, является ли это движение микрообъемов вынужденным (при внешнем перепаде давлений) или свободным (вызванным только действием подъемной силы), различают вынужденную и свободную […]
Общие решения уравнения теплопроводности и важнейшие случаи его применения при решении практических задач
Ниже излагаются те важные практические задачи, которые либо дают конечные решения простой формы, либо могут быть использованы в виде кривых и таблиц. При этом приводится лишь общий ход выводов и меньшее значение придается их последовательности. Те чцтатели, которые интересуются лишь практическими решениями обсуждаемых задач теплопроводности и не придают значения знанию методов их получения, могут пропустить […]
НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК. Температуропроводность и общий закон теплопроводности
Тепловой поток, проходящий через тело, изменится в том случае, если изменится температурное поле в рассматриваемом теле. Предположим, например, что температура правой поверхности стенки (см. рис. 1) под действием внешнего нагревания внезапно поднимется до более высокого значения, например до температуры /2. Тогда ранее установившийся процесс теплоотдачи наружу прекратится и тепло пойдет в противоположном направлении, к стенке. […]