Cтраница 1
Сопротивление пучка при смешанном ( продольно-поперечном) обтекании определяют раздельно для продольно обтекаемого и поперечно обтекаемого участков. К сумме сопротивлений обеих частей следует прибавить местное сопротивление, связанное с поворотом потока внутри пучка труб. [1]
Сопротивление пучка труб при его поперечном обтекании представляет собой цепь местных сопротивлений сужения и расширения, однако для удобства расчета обычно определяется общее сопротивление всего пучка. [2]
Сопротивление пучка труб зависит от его типа ( шахматный, коридорный), от проходных сечений, конструкций оребрения и профиля труб, взаимного расположения и рядности труб, а также от коэффициента трения, определяемого гидродинамическим характером движения воздуха. В процессе эксплуатации появляются пылевые и волокнистые отложения на первых рядах труб по ходу охлаждающего воздуха; такие отложения внутри теплообменных секций увеличивают сопротивление потоку воздуха вследствие нарушения его геометрии движения в деформированных трубах. [3]
Сопротивление пучка конвекционных труб главным образом зависит от скорости движения дымовых газов в свободном сечении между трубами ( 5 - 8 м / с), от числа рядов труб и их диаметра, способа размещения труб ( шахматное или коридорное), расстояния между осями труб по горизонтали и вертикали. Для расчета этой величины предложен ряд уравнений или номограмм, приведенных в специальной литературе. [4]
![]() |
Схема пучка из плавниковых труб. [5] |
ДАПоп - сопротивление гладкотрубного пучка такой же конфигурации, определяемое по формулам ( 1 - 4) и ( 1 - 14) - ( 1 - 16), мм вод. ст. Если зазор в 2 ( sa - йпл) - d между двумя соседними ( вдоль хода газов) плавниками меньше пятикратной толщины конца плавника 6Пл ( рис. 1 - 9), необходимо учитывать загромождение расчетного сечения плавником. [6]
ДЛ - сопротивление коридорного пучка, определяемое по номограмме фиг. [7]
В данном случае сопротивление пучка определяется как отношение минимальной энергии к максимальному току. При этом электронный коэффициент полезного действия ускорителя, определенный как отношение мощности пучка к мощности генератора Р0, будет велик, так как вся мощность источника питания, за вычетом потерь в стенках, передается ускоряемым электронам. [8]
Используя для определения теплоотдачи и сопротивления пучка формулы ( 82) и ( 140), находим т 0 6; Ь 0 295С2 ( величина Сс зависит от числа трубок вдоль потока t и определяется по фиг. [9]
Используя для определения теплоотдачи и сопротивления пучка формулы ( 82) и ( НО), находим m 0 6; Ь 0 295Сг ( величина Ct зависит от числа трубок вдоль потока i и определяется по фиг. [10]
В [49] использованы новые нормативы по теплоотдаче и сопротивлению пучка при поперечном обтекании и проанализировано влияние на Re rp термического сопротивления стенки, местных сопротивлений и ускорения потоков, е и Рг наружного теплоносителя. [11]
Одним из основных составляющих сопротивления потоку дымовых газов является сопротивление пучка конвекционных труб. [12]
![]() |
Коэффициенты теплопередачи проволочных и катаных трубок. [13] |
Как видно из уравнений и графиков, аэродинамическое сопротивление пучка проволочных трубок значительно превосходит сопротивление пучка катаных трубок при одинаковых скоростях воздуха. [14]
Это обстоятельство необходимо подчеркнуть особо, поскольку оно противоречит привычным представлениям: при движении незапыленного потока сопротивление пучка больше, чем зазора между пучками. Правда, различие сопротивлений существенно только при использовании достаточно тесных пучков. [15]