Cтраница 2
Результаты измерения высоты и спектра морских волн с использованием спутниковой аппаратуры ДЗЗ ( табл. 1.24) используются для уточнения условий формирования штормов и ураганов, необходимых при изучении процессов теплообмена. [16]
При изучении процессов теплообмена возникает вопрос, из каких частей складывается заключенная в каком-либо теле энергия и какие из них. [17]
Поверхностное натяжение а зависит от природы двух сосуществующих фаз, их состава, температуры и давления. При изучении процессов теплообмена особый интерес представляет зависимость поверхностного натяжения от температуры. Вид зависимости связан с условиями, в которых находится изучаемая двухфазная система. В общем случае изменение температуры может привести к изменению давления. Изменяется и состав фаз и поверхностного слоя, если система не является однокомпонентной. Из термодинамики поверхностных явлений следует, что изменение температуры в многокомпонентных системах при постоянстве давления всегда сопровождается изменением состава. Изменение состава является дополнительным фактором, вызывающим изменение поверхностного натяжения. [18]
Экспериментальное исследование ( физический эксперимент) натурного объекта весьма трудоемко. Возможность физического моделирования ( изучение процесса теплообмена на модели натурного объекта) ставится под сомнение. Поэтому следует признать, что методы изучения и расчета теплообмена с помощью ЭВМ являются наиболее рациональными и они будут быстро развиваться. [19]
Моделирование течения жидкостей, проявляющих сложные реологические свойства при температуре окружающей среды ( теряют свойство текучести) - весьма сложный и трудоемкий процесс. С учетом накопленного опыта в изучении процессов теплообмена трубопроводов с окружающей средой и последних исследований в гидродинамике разработаны программы для ПК, позволяющие моделировать режимы работы неизотермического трубопровода. Это моделирование производится на основе численного решения нестационарных нелинейных уравнений движения и энергии с неопределенной областью решения. Основой построения уравнений движения и энергии служит аппроксимационная реологическая модель, при помощи которой можно сравнительно точно описать поведение жидкостей при различных температурах. [20]
Теория подобия значительно облегчает решение задач теплообмена и расширяет применение полученных результатов опыта для многих других процессов теплообмена. Теория подобия является научной основой в проведении опытов по изучению процессов теплообмена и в обобщении результатов эксперимента. [21]
Все критерии подобия имеют определенный физический смысл, а их нулевая размерность может служить проверкой правильности их составления. Обычно их называют именами ученых, внесших большой вклад в изучение процессов теплообмена и гидродинамики, и обозначают начальными латинскими буквами фамилий. [22]
Если же дано конкретное явление и его хотят исследовать на модели, то теория подобия содержит методические указания по расчету и построению модели, подобной натуре. В заключение можно сказать, что теория подобия является научной основой проведения экспериментов по изучению процессов теплообмена и обобщения результатов опыта. [23]
Таким образом, методы теории подобия позволяют найти способы обобщения экспериментальных данных в следующих направлениях: результаты, полученные на уменьшенной или, наоборот, укрупненной против образца модели, удобной для осуществления и для экспериментирования, могут быть обработаны в виде обобщенной, критеригльной формулы, пригодной для расчета процесса в промышленном аппарате. Расчетные формулы, полученные в результате проведения опытов с одним веществом, могут быть перенесены на процессы, в которых рабочими телами являются другие вещества. Результаты опытов, полученные при изучении процесса теплообмена, могут быть использованы для расчета процессов диффузии и обратно. Все эти обобщения, как указывалось, связаны одним ограничением: необходимостью соблюдения условий подобия протекания процессов в модели и образце, что делает применимыми обобщенные зависимости только в пределах таких численных значений определяющих критериев, при которых процесс изучался на опытных моделях. [24]
В зависимости от соотношения давлений и температур может происходить конденсация либо в жидкость, либо непосредственно в твердое состояние. До сих пор подавляющее большинство исследований относится к области конденсации пара в жидкость. При этом центр тяжести исследований ложится на изучение процесса теплообмена между конденсирующимся паром и стенкой теплообменника. Конденсация пара, как и испарение жидкостей, представляет собой особый случай теплообмена, отличающийся выделением теплоты фазового превращения и сопровождающийся переносом массы вещества. [25]
Анализ работ, посвященных теоретическим и экспериментальным исследованиям гидромеханики и тепло - и массообмена двухфазных потоков, показывает, что при изучении данных процессов применялись в основном два метода исследования. Поэтому при изучении процесса теплообмена используют второй метод - метод экспериментального исследования. [26]
Обычно теплообмен между телами совершается всеми тремя способами одновременно. Сочетание их может быть самым разнообразным. При этом один способ может преобладать над другим в зависимости от условий, в которых происходит теплообмен. Однако при изучении процессов теплообмена следует четко разграничивать и отдельно рассматривать различные способы передачи теплоты ( теплопроводность, конвекцию и излучение), поскольку они подчиняются различным законам. [27]