Cтраница 2
На практике при расчете теплопередачи ребристых поверхностей используются не естественные значения коэффициента теплоотдачи ребра, а приведенные значения коэффициентов теплоотдачи, которые учитывают как кондуктивное сопротивление самого ребра, так и неравномерность распределения коэффициента теплоотдачи по его поверхности. Так, в работе В. Ф. Юдина и Л. С. Тахтаровой [87] указывается: Полученные экспериментальные данные по поправочному коэффициенту на эффективность ребер позволили внести изменения в методику расчета приведенных коэффициентов теплоотдачи, принятую в ранее действующих нормативных материалах. [16]
В литературе имеется ограниченное число работ, посвященных изучению теплоотдачи при поперечном обтекании пучков труб жидкостью. В частности, отсутствуют надежные сведения о распределении коэффициента теплоотдачи по периметру труб, омываемых поперечным потоком воды. Еще слабее изучена теплоотдача при поперечном обтекании труб жидким металлом. [17]
В них, как правило, исследуются средние, а не локальные значения коэффициентов теплоотдачи. Особенностью же работы ребристых поверхностей, прежде всего дисковых, является неравномерность распределения коэффициентов теплоотдачи на их поверхности. [18]
Максимум а имеет место на боковых участках труб. Это свидетельствует о том, что в вибрирующем слое циркуляция частиц и газовой среды происходит преимущественно в вертикальном направлении. Поэтому наибольшая неравномерность в распределении коэффициентов теплоотдачи наблюдается для труб, расположенных в нижнем ряду пучков. [19]
График зависимости относительных координат начала хн и конца хк переходной области течения в пограничном слое от числа Re. [20] |
При выполнении экспериментов в аэродинамической трубе была проведена серия опытов с сеткой из проволо. Эти опыты показали, что сетка практически не влияет ни на распределение коэффициентов теплоотдачи по профилю, ни на их среднее по профилю значение. [21]
Зависимости (4.24) и (4.32) совершенно идентичны, так как они отражают аналогичные физические процессы. Однако входящие в них коэффициенты описываются неодинаковыми выражениями. При кажущейся простоте этих выражений определенную сложность при их использовании вызывает нахождение распределения коэффициентов теплоотдачи по поверхности ребер и их осреднение. [22]
Во многих случаях локальные изменения коэффициентов теплоотдачи зависят не только от координаты вдоль поверхности х ( или радиальной г), но также и от перпендикулярной ей координаты у ( рис. 3), а именно в случае, когда газ не может прямо подниматься вверх в промежутке между соплами, а течет симметрично в обе стороны ( параллельно щелям в направлении у) по всей ширине материала. Ясно, что этот выходящий поток влияет на все поле потока. Чем меньше отношение выходной площади потока Fa ( заштрихованная площадь на рис. 3) к площади выходного поперечного сечения сопла BL ( для щелевых сопл), тем больше выходная скорость потока и менее однородно распределение коэффициентов теплоотдачи по ширине поверхности. [24]
Усреднение осуществляют следующим образом. Пусть в выбранном сечении поверхности нагрева, расположенном перпендикулярно направлению движения потока, включено параллельно z трубок-калориметров. Предположим далее, что величины локальных коэффициентов теплоотдачи по всем калориметрам, расположенным в данном сечении, падают к их нижним концам. Максимальная степень неравномерности в распределении коэффициентов теплоотдачи в рассматриваемом сечении будет иметь место при сравнении их значений, взятых для верхних и нижних точек рабочих участков калориметров. [25]
Поля скоростей безусловно необходимы для получения конкретных полей температур, коль скоро мы отошли от простого задания риг, ру и рш. Знание полей скорости позволяет точнее рассчитать значения t / 2, поскольку коэффициенты конвективной теплоотдачи зависят от локальных значений относительной скорости. В действительности наши знания о зависимости коэффициента теплоотдачи от относительной скорости еще недостаточно полны, особенно в тех случаях, когда течение направлено ни перпендикулярно и ни параллельно пучку труб или когда средние линии тока сильно искривлены. Тем не менее полезно знать зоны, где относительные скорости высоки, а где низки, чтобы по крайней мере представлять степень неравномерности распределения коэффициента теплоотдачи. [26]