Cтраница 2
При изучении теплообмена между потоком жидкости и твердым телом градиент температуры жидкости вдоль координаты х может быть учтен приближенно, так как вдоль поверхности теплообмена он будет изменяться слабо. [16]
При изучении теплообмена для случая поперечного смывания гладких труб в качестве определяющего размера / выбирают наружный диаметр трубы. При течении жидкости в круглых гладких трубах за определяющий размер принимают внутренний диаметр трубы. [17]
При изучении теплообмена в свободном потоке жидкости учитывается критерий Фруда, но в нем необходимо исключить величину скорости w, которую измерить очень трудно. [18]
При изучении теплообмена искомой величиной является коэффициент теплоотдачи ос. [19]
![]() |
Поле температур ( а в начальном. [20] |
При изучении теплообмена в потоке струи попутно исследовалось динамическое и тепловое состояние потока раскаленной струи. Для определения коэффициента структурной турбулентной струи было произведено измерение профиля скоростей в начальном сечении струи. [21]
При изучении теплообмена очень важной является теория пограничного слоя. Пограничным слоем называется слой в движущемся потоке жидкости, непосредственно прилегающий к твердому телу. [22]
При изучении теплообмена вводится понятие о среде, в которой происходят рассматриваемые процессы. Среда, при исследовании процессов в которой можно пренебречь ее молекулярным строением, называется сплошной. Различают однородные и неоднородные сплошные среды. В однородных средах физические свойства в различных точках одинаковы при равных температуре и давлении; в неоднородных средах - различны. Различают также изотропные и анизотропные сплошные среды. [23]
При изучении конвектищюго теплообмена основной задачей является определение коэффициента теплоотдачи. Определение его расчетными методами связано с большими трудностями, поэтому а находят обычно опытным путем. Постановка опытов, обобщение их результатов и выяснение возможностей приложения полученных закономерностей к другим аналогичным явлениям облегчаются положениями теории подобия. [24]
В настоящее время изучение теплообмена осуществляется под углом зрения двух приложений. Первое приложение, именуемое дальше термодинамическим, связано с расчетом рабочего процесса поршневой машины. Вторая задача, которую дальше будем именовать термокинетической ( от французского termocinetique - распространение теплоты), имеет целью расчет температурных полей в деталях камеры. [25]
Таким образом, изучение радиационно-коявехтивного теплообмена является в настоящее время одной из актуальных задач теплофизики. При этом следует иметь в иду, что нельзя ожидать большого успеха, если использовать только один аналитический путь исследования, так как сложность системы уравнений радиацион-но онвективного теплообмена не позволяет получить решение, не прибегая к существенным упрощениям. [26]
![]() |
Поперечное обтекание цилиндра потоком жидкости.| Изменение коэффициента теплоотдачи по окружности цилиндра. [27] |
Переходя теперь к изучению теплообмена при отрыве потока от поверхности, рассмотрим случай поперечного обтекания единичного круглого цилиндра. [28]
Термометрия основана на изучении теплообмена между жидкостью. [29]
Наиболее удобным средством для изучения теплообмена в газовой среде печи является непосредственное определение тепловых потоков в действующей печи при помощи термозонда. [30]