Cтраница 3
На основании опытных данных некоторых исследований строится модель механизма теплопередачи, гидродинамических и тепловых явлении, связанных с ним. Сделана попытка математического описания схемы первого приближения. Из системы уравнений выводится совокупность безразмерных переменных, на основании которой строятся обобщенные безразмерные равенства для расчета величин, характеризующих процесс. Рассмотрены уравнения для определения величины гидравлического сопротивления при поверхностном кипении в зоне глубоких недогревов. Расчетные величины сопротивления сопоставлены с опытными данными. [31]
Казалось бы, что наличие в гелии II специфического конвекционного механизма теплопередачи, объясняемого встречным движением сверхтекучей и нормальной компонент, должно было бы обеспечить отсутствие температурных градиентов на границе твердого тела, рассеивающего тепло. [32]
![]() |
Прибор для исследования тепловой струи в жидком гелии.| Прибор для исследования реактивной струи. [33] |
В последующие несколько лет П. Л. Капица провел обширное экспериментальное исследование механизма теплопередачи в жидком гелии в свете его сверхтекучести. [34]
![]() |
Типичные М - образные профили, полученные Вудом и Уил-соном. [35] |
Отдельные экспериментальные исследования были направлены на более детальное изучение механизма теплопередачи и получение более подробных результатов, чем при экспериментах в нагреваемых трубах. По-видимому, наиболее полезными данными о течении являются профили скорости и температуры. В обоих случаях измерения проводились вдоль радиуса вертикально расположенных нагреваемых труб вблизи выходного сечения. Данные Уилшна, кроме профилей температуры и скоростного напора, включают результаты термоане-мометрических измерений. В обоих случаях главным результатом явилось получение так называемых М - образных профилей скорости, форма которых приведена на рис. 3.14. Сю и Смит [81] показали теоретически, что такие профили образуются тогда, когда среднемассовая температура приближается к критической температуре. Недавние эксперименты Бурка и др. [72] указывают а то, что термоанемометр может дать важную информацию на этих режимах. [36]
Можно привести немало примеров, когда тепловое излучение становится важнейшим механизмом теплопередачи: трубные связки для топок паровых котлов, печи для металлургических и керамических работ, высокотемпературные теплообменники для химических предприятий, излучатели космических аппаратов. Для космических аппаратов тепловое излучение играет особенно важную роль, так как оно является единственным способом диссипации тепловой энергии в космическом пространстве. [37]
При формулировке проблемы возникает вопрос о форме слитка и механизме теплопередачи в расплаве. Чтобы не усложнять и без того сложную математическую сторону вопроса, рассмотрим кристаллизацию плоского слитка ( рис. 11, см. стр. [38]
Если заданная конечная температура газа меньше температуры мокрого термометра, то механизм теплопередачи меняется и протекает в две стадии: в первой происходит охлаждение газа до температуры мокрого термометра и испарение жидкости; во второй - охлаждение газа до вКОн и конденсация водяного пара. Поэтому последующее определение общего количества переданного тепла, а следовательно, и общей поверхности решеток следует рассматривать отдельно для каждого случая. [39]
I модель массообмена Харвата и др. [55] может быть полезна для физического объяснения механизма теплопередачи для течения в выемке. [40]
Для очень низких плотностей, когда диаметр ячеек возрастает до нескольких миллиметров, начинает проявляться механизм конвекционной теплопередачи. [42]
Дан узел теплообмена с ТА определенных типоразмеров и поверхностью теплопередачи, задан механизм или комбинация механизмов теплопередачи при различных режимах течения потоков, известны температуры потоков на входе и их массовые расходы, ТФС и их зависимость от температуры. Требуется определить температуры потоков на выходе с УТ. [43]
ИК тепловидение позволяет регистрировать только поверхностные температуры биологических объектов, связанные с внутренними процессами посредством нескольких механизмов теплопередачи. [44]
При наличии диффузионного торможения существует значительная разница температур на поверхности твердого и в объеме газа, так как механизм теплопередачи при не слишком высоких температурах формально аналогичен механизму мас-сопередачи. Перегрев поверхности частицы при экзотермической реакции достигает очень больших значений ( практически до 150 - 200 С), что может привести к нарушению нормального течения процесса. [45]