Cтраница 4
В качестве расчетной поверхности теплоотдачи обычно выбирается та поверхность, со стороны которой коэффициент теплоотдачи меньше. В случае равенства коэффициентов теплоотдачи поверхностей вертикальных и горизонтальных каналов расчетная поверхность определяется как средняя арифметическая величина. [46]
При расчете теплового режима асинхронной машины достаточно достоверные результаты дает приближенный метод теплового расчета. В нем используются средние значения коэффициентов теплоотдачи поверхности и теплопроводности изоляции. Основная задача вентиляционного расчета - определение количества воздуха, которое должно проходить через машину в одну секунду. [47]
![]() |
Кривая эффективной мощности пламени при неподвижном пламени. [48] |
Коэффициент теплоотдачи характеризует способность твердого тела отдавать тепло в окружающую среду. Коэффициент теплоотдачи увеличивается с повышением температуры теплоотдачи поверхности. [49]
Все потери энергии в рассмотренных выше коллекторных машинах независимо от их вида превращаются в тепло, которое нагревает отдельные части машины и рассеивается с поверхности в окружающую среду. По мере повышения температуры машины постепенно возрастает и теплоотдача поверхности. [50]
Как в радиаторных системах с естественно-конвекционным теплосъемом, так и с принудительным обдувом основное сопротивление тепловому потоку от ребра в окружающую среду сосредоточено в тонком пограничном слое воздуха у стенки ребра. С уменьшением толщины этого пограничного слоя увеличивается коэффициент теплоотдачи поверхности ребра. С уменьшением величины этого отношения коэффициент теплоотдачи возрастает за счет того, что на внутренней поверхности короткой трубы не успевает образовываться пограничный слой воздуха значительной толщины. В связи с этим радиаторную систему с принудительным теплосъемом следует делать в виде отдельных коротких пластинчатых ребер, расположенных линейно с разрывом друг от друга. [51]
Задача расчета вентиляции состоит в определении количества воздуха по отдельным вентиляционным каналам машины и в определении напора, обеспечивающего заданное количество воздуха. Знание расходов воздуха необходимо для определения скоростей воздуха и теплоотдачи вентилируемых поверхностей. [52]
Величина алр, входящая в уравнение ( 2 - 74), называется приведенным коэффициентом теплоотдачи. Это такой усредненный коэффициент теплоотдачи ребристой стенки, который учитывает теплоотдачу поверхности ребра, поверхности гладкой части стенки и эффективность работы ребра. [53]
![]() |
Теплопередача через ребристую стенку. [54] |
Величина пр, входящая в уравнение (2.87), называется приведенным коэффициентом теплоотдачи. Это такой усредненный коэффициент теплоотдачи ребристой стенки, который учитывает теплоотдачу поверхности ребра, поверхности гладкой стенки и эффективность работы ребра. [55]
Величина пр, входящая в уравнение ( 2 - 87), называется приведенным коэффициентом теплоотдачи. Это такой усредненный коэффициент теплоотдачи ребристой стенки, который учитывает теплоотдачу поверхности ребра, поверхности гладкой части сгенки и эффективность работы ребра. [56]
Из вышеизложенного ясно, что фактическая средняя часовая теплоотдача одной и той же печи в значительной степени зависит от - местных конкретных условий. Например, устройство из архитектурных соображений закрытых отступок снижает в 2 раза теплоотдачу поверхностей печи, выходящих в такую от-ступку, не говоря уже о том, что устройство закрытых отступок е может быть - рекомендовано и с санитарно-гигиен лческой точки зрения, так как в этих отступках всегда в изобилии скапливается пыль, а иногда и мусор, попадающий сюда через нижнюю решетку, предусматриваемую для циркуляции воздуха в отступке. [57]
![]() |
Номограмма для определения коэффициента эффективности плоской пластины равномерной толщины. [58] |
Наиболее нагретая точка располагается, бесспорно, вблизи болта тиристора. Эффективность зависит от длины, толщины и формы ребра, от суммарного коэффициента теплоотдачи поверхности hhr hc и от коэффициента теплопроводности k материала ребра. [59]
Влияние каждого из приведенных способов повышения термического сопротивления кладки видно из приводимых ниже графиков ( рис. 44), которые составлены применительно к одинаковым расчетным условиям. Температура внутри печи принята 1 700, температура окружающего воздуха 30, коэфициент теплопроводности огнеупора - 1 2 ккал / м час град; коэфициенты тепловосприятия и теплоотдачи поверхностей кладки соответственно приняты в 35 и 10 ккал / м2 час град. Расчеты произведены применительно к условиям установившегося теплового потока. [60]