Cтраница 2
Влияние силы на коэффициент конвективного теплообмена и сопротивления отри обтекании тел с отрывом, Сборник научи, трудов ( Куйбышевского индустриального института), вып. [16]
Для данного примера коэффициент конвективного теплообмена получился приблизительно в 2 раза большим, чем при естественной конвекции. При этом коэффициент теплообмена ав на внутренней поверхности ограждения повышается в 1 5 раза и возрастает тепловой поток наружу. Очевидно, что должна быть соответственно повышена и начальная температура воздушной струи. [17]
Допустим, что коэффициенты конвективного теплообмена с воздухом поверхности нагретой зоны и внутренних поверхностей корпуса в одном отсеке аппарата одинаковы. [18]
Погрешность от изменения коэффициента конвективного теплообмена а не может быть оценена непосредственно термоконвективным преобразователем, предназначенным для комплексного измерения расхода и состава потоков веществ. [19]
Конкретные данные о коэффициентах конвективного теплообмена отрывочны, противоречивы и не связывают его величину с условиями циркуляции воздуха в объеме помещения. [20]
![]() |
Кривые распределения пор по радиусу образцов из пористой керамики с тонкостью помола 2 % (. и 10 % ( 2. [21] |
Поэтому коэффициент hd равен коэффициенту конвективного теплообмена. [22]
Здесь мы предполагаем, что коэффициенты конвективного теплообмена обоих термоприемников остаются постоянными в процессе измерения и используемые термоприемники изготовлены из одного материала. [23]
![]() |
Множитель e. / d, характеризующий изменение коэффициента теплоотдачи на начальном участке трубы. [24] |
В каналах с Z / d50 коэффициент конвективного теплообмена при прочих одинаковых условиях повышается с уменьшением длины трубы. [25]
![]() |
Влияние термического КПД на однородность температуры расплава. [26] |
Интересно отметить, что с увеличением коэффициента конвективного теплообмена h скорость разогрева пластины возрастает. Для оценки термического КПД нагревательного цилиндра можно принять, что температура пластины на поверхности постоянна и равна температуре поверхности стенки. [27]
Полученная формула позволяет воспользоваться для определения коэффициента конвективного теплообмена в потоке газов опытными данными по коэффициентам сопротивления перемещению газов в каналах. [28]
В книге рассматривается новый метод измерения коэффициента конвективного теплообмена на границе между твердым телом и газообразной средой; дана элементарная теория и произведен анализ явления нелинейности, положенного в основу метода. Рассмотрены вопросы оперделения этим методом локального теплообмена в инженерных сооружениях и их деталях, вопросы определения на основе полученных экспериментальных данных температурного поля в недоступных для измерения местах. [29]
По теории теплообмена, для принятых условий коэффициент конвективного теплообмена равен 113 6 вт / м2 - град. [30]