Суммарный коэффициент - теплоотдача - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Суммарный коэффициент - теплоотдача

Cтраница 2


Поэтому изменение геометрических размеров корпуса изменяет конвективную составляющую суммарного коэффициента теплоотдачи за счет изменения с т и огор.  [16]

Данные табл. 1.3 могут быть использованы для определения суммарного коэффициента теплоотдачи наружной поверхности печи.  [17]

Под коэффициентом а, строго говоря, следует понимать суммарный коэффициент теплоотдачи конвекцией и излучением. Однако теплоотдача излучением с поверхности алюминиевых корпусов при имеющих место разностях температуры дает очень незначительный эффект. Вследствие этого под а в дальнейшем понимается коэффициент теплоотдачи при свободной конвекции в воздухе.  [18]

Опытные значения систематически превышают теоретические, так как показания калориметра дают суммарный коэффициент теплоотдачи а ак-4 - л; следовательно, согласие хвыч и оп-удовлетворительное.  [19]

Количественной характеристикой процесса теплообмена от газа к стенке ( или наоборот) является суммарный коэффициент теплоотдачи а ак аи, где ак учитывает передачу тепла теплопроводностью и конвекцией, а аи - передачу тепла излучением.  [20]

В дальнейшем, если нет особой оговорки, буквой а мы будет обозначать общий или суммарный коэффициент теплоотдачи, учитывающий как конвекцию, так и тепловое излучение.  [21]

При применении формулы (1.4) пользуются соответственно коэффициентом теплоотдачи конвекцией ак, коэффициентом теплоотдачи излучением хл или суммарным коэффициентом теплоотдачи. Последний называется просто коэффициентом теплоотдачи и обычно обозначается: а - если рассматривается теплоотдача на внутренней поверхности ограждения, ан - если рассматривается теплоотдача на наружной поверхности. Переход тепла ( от поверхности или к поверхности) всегда происходит в сторону меньшей температуры.  [22]

В противном случае теплообмен происходит по закону 1 / 3 степени и размеры плоскости на конвективную составляющую суммарного коэффициента теплоотдачи ак влияния не оказывают. Из [157] следует, что с ростом Д к область влияния геометрических размеров будет сужаться.  [23]

Следовательно, изменение геометрических размеров конденсаторов j и в частности высоты корпуса А, сложным образом влияет на величину суммарного коэффициента теплоотдачи и может по - разному влиять на тепловые характеристики конденсаторов.  [24]

Коэффициент тенлоот-дачи конвекцией принять равным 120 Вт / ( м2 - К) - Найти также коэффициент теплоотдачи излучением и суммарный коэффициент теплоотдачи к стенкам камеры от газов.  [25]

Сравнивая величины ак и ал, можно видеть, что они отличаются примерно на два порядка, поэтому в дальнейших расчетах суммарный коэффициент теплоотдачи а будем принимать равным ак.  [26]

27 Теплопередача через многослойную плоскую стенку. [27]

С одной стороны находится горячая среда с температурой яо, с другой - холодная с температурой / Ж2 - Значение: суммарного коэффициента теплоотдачи с горячей стороны сц, с холодной аз.  [28]

При конвективном теплообмене плоских поверхностей справедлив закон 1 / 3 степени, если геометрические размеры поверхности не влияют на конвективную составляющую суммарного коэффициента теплоотдачи ак.  [29]

Перегрев t - t Q для различных точек какой-либо стенки корпуса может составлять 10 - 20 С, за счет чего локальное значение суммарного коэффициента теплоотдачи может изменяться значительно.  [30]



Страницы:      1    2    3    4