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]
![]() |
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]