Cтраница 1
Средняя температура поверхности стенки может быть приближенно определена: tlr n - 0 5 ( tcp ст), где / Ср - средняя температура рабочей среды. [1]
Имея значения средних температур поверхностей теплопере-дающей стенки, по уравнению ( 46) легко вычислить а и ct2 и критерии подобия Nu, Re и Рг по известным формулам. [2]
Данная методика позволяет определить не только средние температуры поверхности стенки, но и локальные. Для этой цели удобен графический метод определения температур. [3]
В этом уравнении значение Ргш выбирается по средней температуре жидкости, Ргс - по средней температуре поверхности стенки. Безразмерный коэффициент ег учитывает изменение коэффициента теплоотдачи в зависимости от длины трубы. [4]
![]() |
Коэффициент 8. при ламинарном режиме.| Коэффициент Е / при турбулентном режиме. [5] |
Определяющими величинами являются: а) средняя температура жидкости; б) внутренний диаметр трубы; в) Ргс, соответствующий средней температуре поверхности стенки. [6]
![]() |
Значения е. при ламинарном режиме. [7] |
При пользовании формулой физические параметры выбираются по средней температуре жидкости в трубе, исключение составляет только критерий Рг т - он выбирается по средней температуре поверхности стенки трубы. В качестве определяющего размера, входящего в критерии Nu, Re и Gr, принят эквивалентный диаметр d3, равный учетверенной площади поперечного сечения канала, деленной на его полный ( смоченный) периметр, независимо ш того, какая часть этого периметра участвует в теплообмене. Для труб круглого сечения эквивалентный диаметр равен геометрическому. [8]
Физические величины для подстановки в формулу ( VII-71) следует брать при средней определяющей температуре tnji0 5 ( tCT tm), где tCx - средняя температура поверхности стенки, соприкасающейся с жидкостью / С; tm - средняя температура жидкости вдали от поверхности теплообмена, С. [9]
Физические величины для подстановки в формулу ( VII-71) следует брать при средней определяющей температуре пл 0 5 ( 4т - Иж), где t0i - средняя температура поверхности стенки, соприкасающейся с жидкостью, С; / к - средняя температура жидкости вдали от поверхности теплообмена, С. [10]
За определяющую здесь принята средняя температура жидкости в трубе, а за определяющий размер - внутренний диаметр. Число Ргс выбирается по средней температуре поверхности стенки. [11]
![]() |
Средняя теплоотдача поперечшо омываемого цилиндра.| Зависимость средней теплоотдачи от турбулизации потока. [12] |
При вычислении критериев подобия за определяющий линейный размер принят внешний диаметр трубы, а скорость отнесена к самому узкому поперечному сечению канала, в котором расположен цилиндр. Определяющей температурой является средняя температура жидкости; исключение составляет Ргс, выбираемый по средней температуре поверхности стенки трубы. [13]
Формула описывает среднюю теплоотдачу в прямых гладких трубах при ( / / о. За определяющую здесь принята средняя температура жидкости в трубе, а за определяющий размер - внутренний диаметр. Число Ргс выбирается по средней температуре поверхности стенки. [14]
Несовпадение прямого перехода Вд и обратного - Гв иногда дает повод говорить о них как о двух кризисах кипения. Кризис кипения один, но он оказывается растянутым на значительный интервал температур и тепловых потоков. Если в качестве независимой величины задавать в опыте не тепловой поток q, а среднюю температуру поверхности стенки, то кризисные явления в системе будут развиваться непрерывно, с переходом по участку ВГ. На практике реализовать весь этот переход не удается из-за высокого уровня температурных возмущений при пространственно-временном чередовании пузырькового и пленочного кипения, из-за тепловой инерции стенки и несовершенства ее теплообмена с термостатирующим агентом. [15]