Закон - теплообмен - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Еще один девиз Джонса: друзья приходят и уходят, а враги накапливаются. Законы Мерфи (еще...)

Закон - теплообмен

Cтраница 4


Вторая форма представления результатов свободна от этого недостатка, но закон теплообмена не может быть непосредственно использован для расчета коэффициента теплоотдачи, а служит лишь основой для решения интегрального соотношения энергии, в котором и учитывается специфика граничных условий. Приемы этого решения рассмотрены в гл.  [46]

47 Средняя теплоотдача цилиндра в поперечном потоке искусственно турбулизи-рованного воздуха. [47]

Согласно формулам (9.1) и (9.2) при Re 103 происходит изменение закона теплообмена. В опытной установке А. А. Жукаускаса степень турбулентности потока была невелика.  [48]

49 Изменение средне-объемной температуры Т при пожаре в помещении 6Х6Х ХЗ м3, Л25 %, пожарная нагрузка из древесины gK 13 3 кг-м-2.| Изменение средне-объемной температуры Т при пожаре в помещении 6X6X6 м, П25 %. пожарная нагрузка из древесины gKll 2 кг-м-2. [49]

Как следует из рис. 5.22, использование в математической модели закона теплообмена, применяемого в задачах огнестойкости, приводит к существенному снижению расчетных значений Т по сравнению с экспериментальными данными.  [50]

Вывести непосредственно ( не пользуясь уравнением теплопроводности для трехмерного тела) закон свободного теплообмена внутри тонкого однородного изотропного стержня постоянного сечения, если стенки этого стержня изолированы от окружающей среды.  [51]

Граничное условие третьего рода заключается в задании температуры окружающей среды и закона теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой. Обычно граничное условие третьего рода характеризует закон конвективного теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой в процессах нагревания или охлаждения тела обтекающим его потоком жидкости.  [52]

Процесс передачи тепла от различных частей машины в окружающую среду подчиняется законам теплообмена - учения о самопроизвольных необратимых процессах распространения тепла в пространстве.  [53]

Теплопередача от псевдоожиженного слоя к поверхности теплообмена подчиняется законам, отличающимся от законов теплообмена между газовым потоком и твердыми частицами псевдоожиженного слоя. Теплообмен между псевдоожиженным слоем и погруженной в него поверхностью теплообмена во многом определяется скоростью газового потока и порозностью слоя. Это обстоятельство должно вызвать уменьшение теплопередачи, так как при уменьшении концентрации твердой фазы объемная теплоемкость среды, окружающей поверхность теплообмена, уменьшается. До тех пор, пока с повышением скорости газа порозность увеличивается незначительно, увеличение интенсивности перемешивания является доминирующим фактором и коэффициент теплоотдачи возрастает при увеличении скорости.  [54]

В теоретических работах Ван-Дриста [8], [9] и Л. Е. Калихмана [10] для установления законов теплообмена и сопротивления используется интеграл Крокко и схема Прандтля для турбулентной части пограничного слоя. Оба автора получают один и тот же профиль скоростей в турбулентной части пограничного слоя, несмотря на то, что Л. Е. Калихманом учитывался ламинарный подслой, а Ван-Дрист находил константы интегрирования путем предельного перехода к закону сопротивления для несжимаемой жидкости.  [55]

При определении теплового воздействия очага пожара на строительные конструкции целесообразно установить связь между законом теплообмена и параметрами, определяющими характер развития пожара. Определим связь параметров, входящих в критериальные уравнения ( 3.122, 3.123), с пожароопасными характеристиками горючей нагрузки и условиями ее горения.  [56]

Если заданы температура среды ( жидкости или газа), омывающей тело, и закон теплообмена между средой и поверхностью тела, то говорят о ГУ III рода.  [57]

Особое значение имеет правильный выбор схемы те -, пловой установки для наиболее рационального использования законов теплообмена. Во многих случаях наиболее целесообразными оказываются теплоиопользую - щие установки, построенные по двухетадийной схеме, когда в первой стадии обработки изделий используется теплообмен лучеиспусканием, а во второй стадии - теплообмен конвекцией.  [58]

При значении параметра i - 1 уравнение ( 7) совместно с гипотезой о консервативности закона теплообмена использовалось в работах fl, 21 для определения эффективности. Однако, как будет показано ниже, эффективность можно однозначно определить с помощью функции ( р ( х, ха), не пользуясь упомянутой гипотезой.  [59]

Для изделий со сложной формой поверхности в общем случае рассчитывают приведенный коэффициент теплоотдачи, который определяет закон теплообмена между окружающей средой н изделием.  [60]



Страницы:      1    2    3    4