Cтраница 2
Мы сделали попытку интерпретировать данные Третьякова на основе теории Нуссельта. [16]
![]() |
Зависимость меж. [17] |
Теория Траустеля страдает тем же недостатком, что и теория Нуссельта: в ной не учитывается тепловыделение химической реакции. [18]
Если пренебречь теплотой переохлаждения, как это принято в теории Нуссельта, то второй член, стоящий в квадратных скобках, должен быть опущен. [19]
![]() |
Поправка на конвективный. [20] |
При ламинарном течении пленки конденсата независимо от природы вещества достаточно удовлетворительной является теория Нуссельта. [21]
Итак, р определяется отношением двух коэффициентов теплопередачи, один из которых дается теорией Нуссельта, другой характеризует скорость конденсации. [22]
При низком значении числа Рейнольдса в пленке коэффициент теплоотдачи стремится к величине ламинарной теплоотдачи по теории Нуссельта а Я / б для всех чисел Прандтля. Следует отметить, что отклонение числа Nu от единицы происходит тем позже, чем меньше число Прандтля. В экспериментальных работах границей перехода к турбулентному течению считают обычно более высокие значения. [23]
Того же эффекта можно ожидать и в случае газодинамических течений, так как для них также верны соотношения ( 39 1) - ( 39 3), принятые в теории Нуссельта, и отличие теоретических выводов для газодинамических потоков будет связано только с невыполнением гипотезы подобия температурных и скоростных полей. [24]
![]() |
Пленочная конденсация на вертикальной поверхности. [25] |
Впервые анализ пленочной конденсации был выполнен Нуссель-том. Теория Нуссельта рассматривает случай конденсации на вертикальной поверхности, в результате по этой поверхности под действием силы тяжести стекает пленка жидкости, причем течение пленки считается ламинарным. Касательными напряжениями, обусловленными действием паровой фазы на жидкую пленку, пренебрегают. Массовый расход в жидкой пленке нарастает с расстоянием от вершины пленки. [26]
Непосредственное использование формул Нуссельта для газодинамических течений, правда, основано на недостаточно точной гипотезе подобия температурных и скоростных полей, однако при этом в формулах для сопротивления и теплообмена учитываются правильные зависимости ( 39 1) - ( 39 3) физических характеристик среды от температуры. Поэтому теория Нуссельта в применении к газодинамическим потокам нуждается, конечно, в некотором видоизменении. Однако уже и в существующем виде она дает возможность судить о пределах применимости полученных выше формул для газодинамического трения и теплообмена. [27]
В основу расчетной модели Нус-сельта было положено предположение о том, что последовательное стенание конденсата с трубы на трубу влечет за собой увеличение толщины конденсатной пленки я соответствующее понижение коэффициента теплоотдачи нижележащих труб. Согласно теории Нуссельта относительный коэффициент теплоотдачи изменяется по высоте вертикального ряда горизонтально расположенных труб от 0 7 для второго ряда пучка до 0 4 для двенадцатого. [28]
Рейнольдса после короткой длины пробега пленки устанавливается состояние, при котором тепловой поток, отданный от орошаемой поверхности стенки, полностью отдается наружной поверхностью пленки вследствие испарения. Для этого случая теория Нуссельта также верна, так как профиль скоростей с длиной пробега не изменяется, влияние испарения на толщину пленки остается пренебрежимо малым и местный коэффициент теплоотдачи в рассматриваемой здесь области является постоянным. Поскольку пленка вдоль орошаемой поверхности после небольшой длины пробега больше не нагревается, то удельный тепловой поток в поперечном сечении пленки практически не изменяется. [29]
Сопоставляя взаимное расположение линий и точек, можно сделать вывод, что расчетные данные для Кес 300 лучше согласуются с действительностью. В области ламинарного движения теория Нуссельта подтверждается опьи-том. [30]