Cтраница 4
Основные вопросы электрического моделирования нестационарных тепловых процессов в многослойных конструкциях рассмотрены применительно к двухслойной стенке. Однако при моделировании тепловых процессов в многослойных стенках непосредственное использование полученных соотношений иногда вызывает методические затруднения. Поэтому рассмотрим электрическое моделирование тепловых процессов в многослойной стенке для случая одинаковых масштабов температуры и времени для различных слоев. [46]
![]() |
Схема электрической модели среды с подзиж-ной границей. [47] |
Рассмотрим вариант приближенного электрического моделирования теплового процесса с подвижной границей на примере уравнения теплопроводности без внутренних источников. [48]
Второй этап - электрическое моделирование - осуществляется на основе электротепловой аналогии на объемной ( сетчатой) электрической модели печи, а область шихты и пены может рассматриваться на сплошной электрической модели, изготовленной, например, из электропроводной бумаги с переменной электрической проводимостью. [49]
Учитывая автомодельность, электрическое моделирование таких процессов осуществляют наиболее просто. При этом используется изложенная выше методика. [50]
С каждым годом электрическое моделирование все шире входит в практику инженерных расчетов во многих областях техники. Изложенное в работе применение теории математического моделирования к электрическому моделированию тепловых процессов показывает широкие возможности электрического моделирования нестационарного теплообмена на специализированных моделях с сосредоточенными параметрами. Решения уравнений математической физики, которые широко используются в различных областях науки и техники, достаточно эффективно могут быть осуществлены с помощью аналоговых электрических моделей. Специализированные электромоделирующие установки ( СЭМУ) просты по устройству, надежны в эксплуатации, легко изготавливаются в любой лаборатории, не требуют большой затраты материальных средств, обслуживаются персоналом со среднетехнической подготовкой. Высокая скорость решения и точность результатов, малые габариты создают условия для широкого использования СЭМУ, которые удачно дополняют ЭВЦМ и позволяют сравнительно быстро решать многие задачи инженерной практики. [51]
Особенно важны методы электрического моделирования на математических машинах непрерывного и дискретного действия, которые часто становятся единственным средством надежного решения сложных нелинейных задач. [52]
При применении методов электрического моделирования для решения задач тешюпереноса на специализированных электрических моделях могут возникать погрешности трех видов: погрешности метода, инструментальные и погрешности обработки результатов. [53]
В качестве элементов прямого электрического моделирования чаще всего используются обычные лампы накаливания, имеющие вольт-амперную характеристику. [54]