Cтраница 1
Локальный коэффициент теплоотдачи необходим для расчета аксиального изменения температуры стенки или теплового потока. [1]
![]() |
Образование пограничного слоя ( и и распределение местного коэффициента теплоотдачи ( 6 при турбулентном течении теплоносителя внутри трубы. [2] |
Локальный коэффициент теплоотдачи от трубы к текущей в ней жидкости изменяется лишь на начальном участке ( рис. 9.4 6), а на участке стабилизированного течения a - T eonst, поскольку толщина пограничного слоя ( 6тг) постоянна. [3]
Локальный коэффициент теплоотдачи в случае касания шаров друг с другом исследовался М. Э. Аэровым [41] на основе приближенного подобия процессов тепло - и массообмена методом испарения нафталина с поверхности шаровых элементов, упорядоченно расположенных в шестигранном канале. [4]
Локальный коэффициент теплоотдачи алок дает значительно больше информации о теплообмене, чем средний коэффициент ат, поскольку он показывает, как тепловой поток распределен по поверхности тела. Однако в большинстве экспериментальных работ приведены значения лишь средних коэффициентов теплоотдачи, которые легче измеримы. [5]
![]() |
Ламинарный и турбулентный режимы течения пленки конденсата. [6] |
Величина локального коэффициента теплоотдачи для турбулентного участка может быть вычислена аналогично тому, как это делается при анализе теплообмена с вынужденным турбулентным потоком. Силами инерции в первом приближении пренебрегают, а профиль скорости в турбулентном внешнем слое пленки принимают логарифмическим. [7]
![]() |
Профили скорости и температуры ламинарного потока при естественной конвекции на вертикальной пластине. [8] |
Измерения локальных коэффициентов теплоотдачи на пластинах большой высоты позволили установить, что поток при свободной конвекции становится турбулентным на вполне определенном расстоянии от нижнего края пластины. [9]
![]() |
Изменение распределения температур по сечению и длине при движении жидкости в трубе. [10] |
Падение локального коэффициента теплоотдачи продолжается до тех пор, пока тепловые пограничные слои не смыкаются. Далее обе величины dt / dn и t x - tc убывают с одинаковой скоростью, а локальный коэффициент теплоотдачи принимает постоянное значение. На рис. 3 - 15 показано изменение локального и среднего коэффициентов теплоотдачи в зависимости от длины трубы. [11]
Сравнение локальных коэффициентов теплоотдачи, полученных в эксперименте М. Э. Аэрова и в описываемой работе, показало, что данные М. Э. Аэрова по массоотдаче при Re 3 - 103 описывают качественно ту же картину распределения относительных значений коэффициента массоотдачи, что и в опытах по локальному коэффициенту теплоотдачи. Совпадение относительных локальных коэффициентов массоотдачи и теплоотдачи при наличии точек касания в лобовой и кормовой областях получается также удовлетворительным. [12]
Исследование локальных коэффициентов теплоотдачи в каналах с шаровыми твэлами при N от 1 16 до 2 0 было проведено в МВТУ им. Минимальный локальный коэффициент теплоотдачи получается в зонах точек контакта шаров с соседними и со стенками канала, а также в зонах отрыва пограничного слоя в кормовой области. [13]
![]() |
Изменение распределения температур по сечению и длине при движении жидкости в трубе. [14] |
Падение локального коэффициента теплоотдачи продолжается до тех пор, пока тепловые пограничные слои не смыкаются. [15]