Свободное движение - жидкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Вам помочь или не мешать? Законы Мерфи (еще...)

Свободное движение - жидкость

Cтраница 2


16 Численные значения коэфициента К для пучка труб. [16]

Теплопереход при свободном движении жидкостей и газов.  [17]

18 Картина свободного движения воздуха около нагретых прутков или труб диаметром 28 мм ( а к диаметром 250 мм ( б.| Картина свободного движения воздуха вдоль нагретой вертикальной трубы диаметром 28 мм высотой 1 м ( а и изменение коэффициента теплоотдачи а вдоль трубы ( б. [18]

Таким образом, свободное движение жидкости определяется теплообменом между жидкостью и телом. Количество передаваемого тепла пропорционально поверхности тела и разности температур поверхности и жидкости, поэтому свободное движение жидкости количественно определяется в основном именно этими двумя факторами. Температурным напором определяется разность плотностей и подъемная сила, а площадью и формой поверхности - зона распространения процесса. В зависимости от значения и соотношения температурного напора и размеров поверхности движение жидкости может иметь различный характер.  [19]

Применяется при анализе свободного движения жидкости.  [20]

Различают три режима свободного движения жидкости около нагреваемого или охлаждаемого тела: ламинарный, локонообразный и вихревой. Переход от одного движения к другому связан с турбулизацией пограничного слоя свободного потока, которая зависит от разности температур между потоком и твердым телом, а также от линейных размеров тела.  [21]

Различают три режима свободного движения жидкости около нагретого ( охлаждаемого) тела: ламинарный, локонообразный и вихревой. Переход от одного режима движения к другому связан с тур-булизацией пограничного слоя свободного потока жидкости. Эта турбулизация наступает тем скорее, чем выше разность температур твердой стенки и невозмущенной части жидкости, а также чем больше линейные размеры тела. В общем случае критерий Нуссель-та при свободной конвекции является функцией критериев Прандтля и Грасгофа и слабо зависит от формы тела.  [22]

Процесс теплообмена при свободном движении жидкости характерен для нагрева помещений печами и отопительными приборами, а также охлаждения паропроводов, обмуровки паровых котлов, промышленных печей и потерь тепла в окружающую среду от других теплообменных устройств. Теплоотдача в свободном потоке свойственна для малопроизводительных аппаратов погружного типа; этот случай теплоотдачи характеризуется малой интенсивностью теплообмена.  [23]

Процесс теплообмена при свободном движении жидкости наблюдается при нагреве помещений печами и отопительными приборами, при охлаждении паропроводов, обмуровке паровых котлов, промышленных печей и потере тепла в окружающую среду от других тепло-обменных устройств. Теплоотдача в свободном потоке встречается также в малопроизводительных аппаратах погружного типа. Этот случай теплоотдачи характеризуется малой интенсивностью теплообмена.  [24]

Исследования показали, что свободное движение жидкости имеет три режима: ламинарный, переходный ( локонообразный) и вихревой.  [25]

Исследования показали, что свободное движение жидкости имеет три режима: ламинарный, переходный ( локонообразный) и вихревой. Преобладание того или иного режима зависит от д / разности температур поверхности теплообмена и жидкости, а также от формы и величины поверхности.  [26]

При горизонтальном положении трубы свободное движение жидкости создает заметную турбулизацию независимо от направления теплового потока.  [27]

Существенно иной характер имеет свободное движение жидкости около нагретых горизонтальных плоских стенок или плит, причем характер этого движения в значительной мере зависит от размеров плиты, а также от положения плиты по отношению к омывающей ее жидкости.  [28]

Участок АВ соответствует области свободного движения жидкости, при котором возникновение пузырей возможно, но происходит весьма вяло. Для воды при атмосферном давлении параметры точки В примерно равны: а 1000 Вт / ( м2 - К), А 5 К - Участок ВК соответствует развитому пузырьковому режиму кипения, при котором интенсивно образующиеся пузыри разрушают вязкий подслой на стенке и обеспечивают высокие значения коэффициента теплоотдачи. Аналогичные приведенным выше параметры точки К равны: акр50000 Вт / ( м2 - К), Д кр25 К. В точке К интенсивность образования пара становится больше возможной скорости его отвода от поверхности нагрева.  [29]

30 Свободное движение жидкости вдоль горячей вертикальной поверхности ( а и свободная конвекция жидкости в ограниченном объеме ( б. [30]



Страницы:      1    2    3    4    5