Отношение - тепловой поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Единственный способ удержать бегущую лошадь - сделать на нее ставку. Законы Мерфи (еще...)

Отношение - тепловой поток

Cтраница 4


46 Определение коэффициента г возмущения теплового потока экранных труб. [46]

С этой целью вводится коэффициент г, который равен 0, когда предполагается, что тепловой поток равномерно распределен на верхней половине экранных труб, и который равен 0 5, когда поток равномерно распределен по всем экранным трубам и равен 1, когда поток равномерно распределен на нижней половине экранных труб. Коэффициент г имеет такое же значение в отношении тепловых потоков внутри труб, гиг равны только в статическом режиме.  [47]

Уравнения (2.87) - (2.89) определяют площади профильного сечения ребер прямоугольного, треугольного и вогнутого параболического профилей соответственно. Площадь профильного сечения в каждом случае является функцией куба отношения теплового потока через основание к температурному напору. Можно видеть также, что площади профилей обратно пропорциональны коэффициенту теплопроводности материала ребра и квадрату коэффициента теплоотдачи к окружающей среде.  [48]

В данном случае тепловой поток считается положительным, когда он направлен от поверхности внутрь жидкости. Приведенные соотношения и результаты остаются справедливыми как для положительного, так и для отрицательного отношений тепловых потоков.  [49]

Это совершенно очевидно, так как положение точки TQ определяется не только значениями, соответствующими точкам Т0, 7 и Г2 в момент времени t 0, но и температурой окружающей среды и отношением теплового потока, переходящего из окружающей среды, и основного теплового потока.  [50]

Это совершенно очевидно, так как положение точки Т 0 определяется не только значениями, соответствующими точкам Г0, Тг и Г2 в момент времени t 0, но и температурой окружающей среды и отношением теплового потока, переходящего из окружающей среды, и основного теплового потока.  [51]

Входящие в (VII.57) критерии Ga и Рг отнесены к пленке конденсата. Выражение для критерия конденсации / С находят путем подобного преобразования дифференциального уравнения, характеризующего граничные условия. Критерий А следует рассматривать как меру отношения теплового потока, затрачиваемого на фазовое превращение, к теплоте перегрева или переохлаждения фазы при температуре ее насыщения.  [52]

53 Распре - тирующей теплоотдачу, является толщина пленки деление температур конденсата. Скорость же пара обычно не достигает в пленке конденсата, значения, достаточного для срыва пленки, и в условия однозначности не входит. Обобщенное уравнение для пленочной конденсации вместо критериев Re и Fr ( в отдельности включает производный критерий Ga ReVFr gl / v2, который отражает подобие сил тяжести, действующих на более тяжелую фазу в двухфазном потоке пар-конденсат. [53]

Входящие в (VII.57) критерии Ga и Рг отнесены к пленке конденсата. Выражение для критерия конденсации К находят путем подобного преобразования дифференциального уравнения, характеризующего граничные условия. Критерий К следует рассматривать как меру отношения теплового потока, затрачиваемого на фазовое превращение, к теплоте перегрева или переохлаждения фазы при температуре ее насыщения.  [54]

Коэффициент теплоотдачи связан с двумя важными безразмерными параметрами ( критериями подобия) - числом Нуссельта и числом Прандтля. Этот параметр пропорционален отношению коэффициента теплоотдачи к коэффициенту теплопроводности. Интуитивно можно прийти к выводу, что отношение теплового потока к расходу теплоносителя, протекающего через канал, должно быть пропорционально коэффициенту теплопроводности, деленному на характерный размер в направлении теплового потока, например диаметр канала. Числом Прандтля называется отношение cp ilk. Важность чисел Рейнольдса, Нуссельта и Прандтля как параметров теплообмена подтверждается огромным количеством экспериментальных и теоретических работ.  [55]

Коэффициент теплоотдачи связан с двумя важными безразмерными параметрами ( критериями подобия) - числом Нуссельта и числом Прандтля. Этот параметр пропорционален отношению коэффициента теплоотдачи к коэффициенту теплопроводности. Интуитивно можно прийти к выводу, что отношение теплового потока к расходу теплоносителя, протекающего через канал, должно быть пропорционально коэффициенту теплопроводности, деленному на характерный размер в направлении теплового потока, например диаметр канала. Важность чисел Рейнольдса, Нуссельта и Прандтля как параметров теплообмена подтверждается огромным количеством экспериментальных и теоретических работ.  [56]



Страницы:      1    2    3    4