Cтраница 1
Внешнее термическое сопротивление обычно определяется по известным соотношениям для случаев поперечного и продольного обтекания цилиндра или для естественной конвекции. [1]
![]() |
Обобщение данных по варке ветчины в формах. [2] |
Поскольку внешнее термическое сопротивление RBH для расчета Biv R P / RBH включает 1 / а и 6СТДет, рассчитываем его из экспериментальных данных как RBH / Фп - Считаем внутреннее сопротивление продукта Rnp Vv, где r V / F, ТФХ мяса для расчета Fov и Biv принимались из измерений ( см. гл. [3]
Если величины внутреннего и внешнего термического сопротивления приблизительно одинаковы, как это имеет место для термобаллона в чехле или, омываемого движущимся с большой скоростью потоком жидкости, то для точного описания характеристик измерительного устройства требуется уравнение второго или более высокого порядка, так как температура стенки баллона и температура жидкости в термобаллоне неодинаковы. В этом случае постоянная времени равна сумме эффективных постоянных времени Та и Ть, которые соответствуют двум недетектирующим элементам, включенным последовательно. Однако это не столь важно пока на критической частоте ошибка мала. Если на критической частоте измерительное устройство вносит отставание по фазе, превышающее 45, то для уменьшения инерции, по-видимому, его целесообразно усовершенствовать. [4]
Быстродействие собственно термопары зависит от величины внешнего термического сопротивления и тепловой емкости проводов. [5]
Введением условного дополнительного слоя грунта 6ЭКв К / ар учитывается внешнее термическое сопротивление грунт - воздух. [6]
Термические сопротивления стенки и ртути пренебрежимо малы по сравнению с внешним термическим сопротивлением, так что постоянная времени представляет собой произведение внешнего термического сопротивления на тепловую емкость стенки и ртути. Теплопередачей через торец термобаллона пренебрегаем. [7]
Био, представляющий собой отношение внутреннего термического сопротивления воздушной прослойки к внешнему термическому сопротивлению теплоотдачи; Fou йиТ / бвозбакр - критерий Фурье, где аи - Явоз / Сэкррэкр - коэффициент температуропроводности экранной изоляции; Го - температура окружающей среды. [8]
![]() |
Схема перекрестного то-и сплошной фазы и псевдоожа-женного дисперсного материала. [9] |
Простой расчет можно провести, предположив существенное влияние на теплообмен частицы лишь внешнего термического сопротивления, тогда как Я вновь принимается достаточно большим. Считается, что дисперсный материал движется в направлении х в режиме вытеснения, а в вертикальном направлении полностью перемешивается. [10]
Сумма величин Ra 1 / aj и Ra l / a2 называется внешним термическим сопротивлением. [11]
Моделирование граничного условия в таком виде не представляется возможным обычным образом, когда внешнее термическое сопротивление моделируется с помощью активных омических сопротивлений. [12]
Увеличение поверхности ребристой стенки по сравнению со стенкой без ребер приводит к уменьшению внешнего термического сопротивления, но при этом возникает дополнительное внутреннее термическое сопротивление самого ребра. Поэтому при небольшом коэффициенте теплопроводности материала постановка ребер на поверхности малоэффективна или даже вызовет уменьшение интенсивности теплообмена. [13]
В этом случае необходимо ввести такую эквивалентную толщину слоя грунта, которая условно заменяет внешнее термическое сопротивление грунта. [14]
Наличие ребер на стенке позволяет увеличить поверхность ее соприкосновения с теплоносителем и тем самым уменьшить внешнее термическое сопротивление. При этом уменьшится общее термическое сопротивление и увеличится тепловой поток, а температура поверхности такой стенки приблизится к температуре омывающей ее среды. Поэтому наличие ребер может использоваться как средство интенсификации процесса теплопередачи или как средство снижения температуры стенки. [15]