Cтраница 1
Анализ процесса теплообмена в многоэлектродной лампе отличается большой сложностью. Результаты анализа, учитывающего влияние всех электродов, приводят к громоздким формулам, требующим большой вычислительной работы. Поэтому в большинстве случаев используют приближенные расчетные соотношения. В качестве примера можно привести тепловой расчет электродов, методика которого изложена в предыдущих главах. [1]
Анализ процессов теплообмена в таких аппаратах изложен в гл. Здесь рассматривается только приближенный коэффициентный метод расчета поля температур нагретой зоны для случая равномерного распределения мощности источников энергии по ее объему. [2]
Анализ процесса теплообмена при поперечном обтекании пучка с проволочным оребрением показывает следующее. Теплоаэродинамический анализ [11] показывает, что для малых значений критерия Нуссельта ( малый диаметр проволоки 0 5 - 1 мм, невысокий коэффициент теплоотдачи от воздуха) выгоднее иметь поперечное обтекание проволок, которые составляют основную часть поверхности теплообмена. Во-вторых, при поперечном обтекании пучка часть проволочного оребрения попадает в застойные участки. В-третьих, схема движения перекрестная, а не противопоточная. [3]
Анализ процессов теплообмена восстановления и тепловой работы доменной печи [1, 2] позволяет сделать следующие выводы. [4]
Распределение сжорости бингамовой жидкости внутри цилиндра. [5] |
Анализ процессов теплообмена неньютоновских сред отличается более сложными профилями скорости. [6]
Выполнен анализ процесса теплообмена важного конструкционного элемента теплообменника - ребристой трубки с круглыми ребрами, что является значительным вкладом в теорию теплопередачи. [7]
При анализе процессов теплообмена в теплообменниках химической промышленности речь может идти главным образом о ламинарном вынужденном режиме течения. Этот режим не является чисто ламинарным течением, а может быть назван неспокойным ламинарным течением. Нарушение чистого ламинарного течения вызывается возникновением вторичной циркуляции жидкости, причиной которой является естественная конвекция, возникающая из-за разности температур жидкости в различных точках сечения потока. [8]
При анализе процессов теплообмена в трубах выделяют два участка: участок тепловой стабилизации потока, где можно поток принять изотермическим, и начальный участок трубопровода. [9]
При анализе процесса теплообмена в критической точке следует также учитывать влияние магнитного поля на градиент энтальпии на стенке, который определяется формой профиля скорости в пограничном слое и изменением свойств воздуха с температурой. Радиальное магнитное поле способствует заполнению профиля скорости ( см. раздел IVA 3), в результате чего увеличивается доля теплового потока, обусловленного градиентом энтальпии. [10]
Простейшим методом анализа процессов теплообмена в трубопроводах является сведение задачи к модели, используемой главным образом при расчетах процессов стационарного теплообмена. [11]
В книге дан анализ процессов теплообмена, протекающих в воздухоохладителях различных систем и конструкций. Рассмотрены факторы, способствующие интенсификации теплообмена в воздухоохладителях. Описаны принципы интенсификации процессов теплообмена применительно к аппаратам для охлаждения воздуха. Даны рекомендации, позволяющие создать наиболее совершенные и ин - тенсивные конструкции воздухоохладителей. [12]
При высоких скоростях потока анализ процесса теплообмена необходимо осуществлять с учетом не только теплоты трения, но и сжимаемости газа, а также влияния изменения физических свойств газа в зависимости от температуры Уравнения (2.85) - (2.87) в этом случае усложняются. В частности, в уравнении энергии (2.87) появляется дополнительный член [ wx ( dp / dx) -, учитывающий выделение теплоты вследствие работы сил давления. [13]
Зависимость la. tfd. [14] |
Использование модели стержневого течения значительно упрощает анализ процессов теплообмена. Поэтому такой подход нередко применяется при анализе сложных процессов теплообмена даже в тех случаях, когда условие постоянства скорости по сечению заведомо не выполняется. [15]