Cтраница 3
Таким образом, при стабилизированном течении ламинарного потока жидкости в трубе имеет место параболический профиль скорости - оно изменяется по радиусу по закону параболы второй степени. [31]
В дальнейшем будем рассматривать только стабилизированное течение, как наиболее распространенное. [32]
Ограничимся случаем термически и гидродинамически стабилизированного течения. [33]
В рассмотренном выше примере нестационарного стабилизированного течения между параллельными плоскостями в направлении оси Ох не равен нулю лишь первый член - локальное ускорение. [34]
![]() |
Изменение местного и среднего коэффициентов теплопередачи по длине трубы. [35] |
Эти уравнения соответствуют предварительно гидродинамически стабилизированному течению. [36]
![]() |
Определение составляющих. [37] |
На входе в обогреваемый участок организуется стабилизированное течение. Минимальная длина адиабатического участка должна быть не менее 50d, чтобы на выходе из него восстанавливалось развитое турбулентное течение при постоянных физических свойствах. [38]
Указанные выше методы предполагают наличие гидродинамически стабилизированного течения. [39]
![]() |
Nuoo в зависимости от Bi для плоской трубы при одностороннем обогреве. [40] |
В предыдущих главах изучался теплообмен при стабилизированном течении. В этом случае, если р и я постоянны, профиль скорости по всей длине теплообменного участка будет параболическим. Такое течение практически реализуется при наличии перед теплообменным участком достаточно длинного успокоительного участка, на протяжении которого формируется параболический профиль скорости. Однако во многих теплообменных устройствах вход жидкости в трубу совпадает с началом теплообменного участка; такие устройства нередко выполняются из коротких труб, на протяжении которых параболический профиль скорости не успевает сформироваться или процесс формирования его занимает значительную часть трубы. Этот вопрос представляет особый интерес еще и потому, что на протяжении некоторой части длины гидродинамического начального участка ламинарное течение сохраняется и при значениях Re ReKp. Конечно, с увеличением Re длина участка, занятого ламинарным пограничным слоем, сокращается. [41]
Ранее было показано, что при стабилизированном течении в трубе касательные напряжения изменяются линейно от некоторого значения на стенке до нуля у оси трубы. [42]
Характерной особенностью температурного поля жидкости при ламинарном стабилизированном течении является то, что градиент температуры на стенке и температурный напор уменьшаются вдоль трубы с одинаковой интенсивностью. Градиент температуры на стенке входит в числитель выражения ( 12 - 25), а температурный напор - в знаменатель. Именно потому, что эти две величины убывают вдоль оси одинаково, число Нуссель-та ( и, следовательно, коэффициент теплоотдачи) сохраняет свое постоянное значение. Возникает следующий вопрос: каков же этот закон убывания, которому подчиняется как градиент температуры на стенке, так и средняя в поперечном сечении трубы температура жидкости. [43]
![]() |
Начальный участок тепловой стабилизации.| Изменение локального коэффициента теплоотдачи по длине трубы при турбулентном течении жидкости. [44] |
Аналитическое решение задач при ламинарном и турбулентном стабилизированном течении связано с решением системы дифференциальных уравнений теплообмена. Однако строгое решение этих уравнений связано с большими математическими трудностями даже для ламинарного течения. Результаты достаточно высокой точности удается получить благодаря обобщению большого числа экспериментов с использованием методов теории подобия. [45]