Cтраница 2
![]() |
Теплоотдача за участком стабилизации при течении тяжелых металлов в трубе из стали 1Х18Н9Т. [16] |
Авторы объясняют это наличием контактного термического сопротивления на границе раздела. [17]
Измерительное устройство для определения контактного термического сопротивления по конструкции подобно пароэлектрическому калориметру, разработанному наш в указаниях [3] для изучения средней теплоотдачи оребренных пучков, и отличается установкой дополнительных термопар. [18]
Максимальная относительная ошибка определения контактного термического сопротивления обуславливается погрешностями приборов, методики измерений и обработки данных. [19]
Более подробно вопрос о контактном термическом сопротивлении рассмотрен в § 6 этой главы. [20]
Поэтому целесообразно принять, что контактное термическое сопротивление создается как бы эквивалентной воздушной прослойкой, средняя эффективная толщина которой равна бв. Это можно сделать еще и потому, что теплопроводность среды лишь в несколько раз ( а не во много раз) меньше теплопроводности сушимого материала, вследствие чего деформация теплового потока в местах фактического контакта и соответствующее увеличение температурного градиента невелики. [21]
Опыты показывают, что составляющие контактного термического сопротивления соизмеримы. Если соприкасающиеся твердые тела обладают высокой теплопроводностью, то большая часть теплоты передается через точки соприкосновения. Если зазор между контактирующими поверхностями заполнен хорошо проводящим газом ( например, гелием) или жидкостью, то основное количество передаваемой теплоты пойдет через прослойку. [22]
На рис. 3.9 изображены зависимости контактного термического сопротивления от силы сжатия и чистоты обработки поверхности, полученные опытным путем для пары медь - медь. Как видно из рисунка, увеличение нагрузки вызывает сначала резкое уменьшение термического сопротивления, а затем - более плавное. При силе сжатия больше 200 бар контактное термическое сопротивление практически перестает зависеть от величины этой силы. Это правило подтверждается для большинства металлов, особенно при высокой чистоте соприкасающихся поверхностей. [23]
Более надежные сведения о величинах контактного термического сопротивления получаются опытным путем. [24]
![]() |
Однород-иая плоская стенка.| Безразмерное [ IMAGE ] Многослойная пло-поле температур в плос - екая стенка. [25] |
На границе раздела двух слоев возникает контактное термическое сопротивление, обусловленное неплотным соприкосновением слоев. Для упрощения задачи считаем его равным нулю, а температуры соприкасающихся слоев одинаковыми. [26]
Наиболее согласованной с опытом представляется модель контактного термического сопротивления, основанная на представлении о скоплении на границе раздела примесей [84], теплопроводность которых значительно ниже теплопроводности жидкого металла или стенки. [27]
Пакетный механизм переноса тепла с учетом контактного термического сопротивления, видимо, в наибольшей степени отражает сущность этого явления в неоднородном псевдоожижен-ном слое. В опубликованных за последнее время работах А. П. Баскакова и авторов книги даны общие теоретические уравнения, базирующиеся на этом механизме, и на их основе выведены расчетные соотношения, включающие некоторые эмпирические коэффициенты и пригодные для практического использования. [28]
![]() |
Изменение температуры турбулентно текущей жидкости по радиусу г в круглой трубе при различных значениях числа Прандтля. термически стабилизированное течение. [29] |
В теоретических исследованиях не учтено так называемое контактное термическое сопротивление. [30]