Cтраница 2
Расчетные формулы для определения конвективных коэффициентов теплоотдачи и аэродинамических сопротивлений представляются зависимостями между критериями подобия Nu / ( Re), Eu / ( Re) или в другой форме. Для каждого типа поверхности теплообмена выбираются свои характерные линейные размеры и соответствующие относительные параметры. Так, для трубчатых поверхностей при поперечном потоке в качестве линейного размера обычно принимается-наружный диаметр трубы, влияние протяженности потока учитывается числом рядов труб по ходу потока. При движении потока внутри труб в качестве геометрических параметров принимают отношение длины к ее внутреннему диаметру. Для каналов некруглого сечения принимают эквивалентный диаметр. Для каждого нового типа поверхности теплообмена выбираются свои характерные линейные размеры и соответствующие относительные параметры. Поэтому функциональные зависимости Nu f ( Re), Eu / ( Re) для геометрически неподобных поверхностей несопоставимы между собой. Они отражают закономерности теплообмена и сопротивления только для экспериментируемой поверхности теплообмена. [16]
![]() |
Испарительно-конден-сационная система охлаждения высоковольтных элементов. [17] |
Парогазовая смесь FC-75 и SF6 обеспечивает требуемые конвективные коэффициенты теплоотдачи, которые могут быть повышены за счет вынужденной конвекции с помощью осевых вентиляторов. [18]
Экспериментально установлено, что при ЭГД охлаждения конвективный коэффициент теплоотдачи стекол повышается не менее чем на 15 - 20 % по сравнению с обычным гидродинамическим ( ГД) охлаждением. [19]
При машинном счете представляется возможным учесть изменение конвективных коэффициентов теплоотдачи в зависимости от температуры. [20]
![]() |
Коэффициенты теплоотдачи при поперечном обтекании газом шахматных пучков труб. [21] |
При обтекании тел потоком газа часто значение конвективного коэффициента теплоотдачи является достаточно малым. В этом случае термические сопротивление можно заметно уменьшить с помощью увеличения поверхности или ее оребрения. Понятие эффективности оребрения вводится для того, чтобы упростить расчет теплоотдачи от развитой поверхности. Она определяется как отношение количества теплоты, передаваемой развитой поверхностью Qa, к количеству теплоты Q /, которая могла бы быть передана. [22]
![]() |
Коэффициент влаговыпадения для воздухоохладителей с выпадением инея.| Схема гофрированного навитого оребрения. [23] |
Специфическим для теплообмена в воздухоохладителях является влияние на конвективный коэффициент теплоотдачи о выпадения влаги в виде росы и инея. Выпадение инея приводит к повышению ак на 20 - 25 % из-за большей шероховатости слоя инея по сравнению с металлической поверхностью. [24]
По формуле ( 6 - 7) находим конвективные коэффициенты теплоотдачи врехней ( оск. [25]
![]() |
Коэффициент влаговыпадения для воздухоохладителей с выпадением инея.| Схема гофрированного навитого оребрения. [26] |
Специфическим для теплообмена в воздухоохладителях является влияние на конвективный коэффициент теплоотдачи Од выпадения влаги в виде росы и инея. Выпадение инея приводит к повышению к на 20 - 25 % из-за большей шероховатости слоя инея по сравнению с металлической поверхностью. [27]
В этой главе представлены наиболее широко используемые соотношения для определения конвективного коэффициента теплоотдачи. Важно заметить, что вошедшие в эту главу из различных литературных источников способы определения коэффициента теплоотдачи были подвергнуты строгому научному обсуждению с учетом их экспериментального подтверждения. Вместе с тем изложенные материалы не исчерпывают всего разнообразия случаев, с кс-торыми приходится сталкиваться на практике. Поэтому их следует воспринимать лишь как руководство, умелое использование которого позволит решить ту или иную конкретную задачу. [28]
Пользуясь формулами ( 3 - 14) и ( 3 - 15), определяют конвективные коэффициенты теплоотдачи. [29]
В работах [ 2 - 25 и 2 - 26 ] рассматриваются материалы, посвященные расчету конвективного коэффициента теплоотдачи при обдуве потоком воздуха некоторых радиоэлектронных элементов, например ламп. В данной книге этим вопросам посвящена гл. [30]