Cтраница 1
Свободный тепловой слой, как оказалось, продолжает существовать более 1 мин после затухания пламени, так как физическое тепло стабилизатора продолжает передаваться пограничному слою. Шлирен-фотография, полученная спустя 10 сек после затухания пламени, показана на фиг. Фотография показывает, что свободный тепловой пограничный слой по существу располагается одинаково независимо от того, присутствует ли пламя. Эти фотографии показывают, что светящаяся зона непосредственно примыкает к тепловому пограничному слою со стороны следа и уходит внутрь от теплового слоя в непосредственной близости от стабилизатора. Это хорошо видно на фиг. [1]
Расходомеры теплового слоя обеспечивают измерение расходов в широких пределах путем соответствующих переключений в подогревающих и измерительных цепях: при постоянной мощности нагрева - изменением параметров питания нагревателя, при постоянной разности температур - изменением диапазонов измерения. [3]
В расходомерах теплового слоя тепловое состояние приемного преобразователя изменяется за счет переноса тепла от нагревателя к термоприемнику и дальнейшего уноса его тонким пограничным тепловым слоем; основная же масса потока в теплообмене не участвует. Указанный характер теплообмена может иметь место при измерении расхода газов и жидкостей в трубопроводах, диаметром от нескольких миллиметров и более. Расходомеры теплового пограничного слоя, как правило, являются неконтактными, когда нагреватель и термоприемники устанавливаются на трубе - преобразователе. [4]
![]() |
Схема изменения температурного поля в тепловом. [5] |
В расходомерах теплового слоя тепловое состояние - изменяется вследствие переноса тепла от нагревателя к термоприемиику тонким пограничным тепловым слоем. Основная масса потока в теплообмене не участвует. [6]
Показано возникновение теплового слоя оттеснения при больших вдувах йт Откр как для условии безградиентного так и диффузорного течения. [7]
![]() |
Схема дугового разряда в ламинарном потоке газа. [8] |
При достижении тепловым слоем дуги стенки разрядного канала входной участок дуги сменяется переходным, где потери тепла определяются уже не только излучением дуги, но и кон-дуктивным и конвективным теплопереносом. Для данного участка дуги характерно также формирование температурного профиля дуги, который по мере движения газа становится более наполненным. [9]
Внешним признаком расходомеров теплового слоя является несимметричное расположение термоприемникэ относительно середины нагревателя. Более того, в неко-торых случаях ограничиваются только одним датчиком температуры. [10]
![]() |
Измерение расходов газов с помощью тепловых расходомеров. [11] |
Таким образом, расходомеры теплового слоя могут быть использованы для измерения расходов в широком интервале, охватывающем ламинарный, турбулентный и переходный режимы течения. [12]
Предполагая, что процесс формирования теплового слоя около поверхности теплообмена носит квазистационарный характер, воспользуемся для описания коэффициентов теплоотдачи во всех выделенных областях уравнениями (4.10) - (4.17), (4.21), (4.22), (4.27), (4.34), справедливыми для стационарных условий. [13]
Несколько зависимостей для определения толщины теплового слоя, полученные из расчетного уравнения при соответствующих числах Фурье, указано ниже. [14]
![]() |
Схемы тепловых расходомеров с расположением нагревателя и термоприемников внутри ( а и снаружи ( б трубы. [15] |