Cтраница 1
![]() |
Физическая модель и система координат для пограничного слоя набегающего потока поглощающего газа. [1] |
Совместное действие конвекции и излучения в ламинарном потоке обтекающем пластину, рассматривал Сидоров [23], но решение им получено лишь в приближенном виде для асимптотического случая. Решения в предположении оптически тонкого слоя в ламинарном пограничном слое были получены различными авторами, например Хау [24], Кохом и Де-Сильвой [25] Они предполагали, что газ ( воздух при высокой температуре) внутри пограничного слоя только излучает, но не поглощает излучение. Такое приближение справедливо когда поверхность и газ вдали от пограничного слоя относительно холодные. Висканта и Грош [26] получили результаты для оптически толстой среды при ламинарном потоке в щели. [2]
![]() |
Четыре режима конвективного теплообмена. пленочный ( о, ламинарный ( б, локонообразный ( в и вихревой ( г. [3] |
Для оценки совместного действия конвекции и излучения поступают следующим образом. [4]
Коэффициент теплоотдачи ак учитывает совместное действие конвекции, лучеиспускания и теплопроводности. Величина этого коэффициента зависит от плотности, температуры и скорости движения окружающей среды; температуры, конфигурации, шероховатости и окраски поверхности теплоотдающего тела и других факторов. [5]
Сформулированная выше задача о совместном действии конвекции и излучения была решена численно в работе [38] для течения поглощающего и излучающего газа как в точной постал новке, так и с использованием приближений оптически тонкого и толстого слоев. Профиль температуры для I - 0 соответствует случаю неизлучающего газа. Заметим, что при отсутствии излучения температура в пограничном слое максимальна. Излучение приводит к уменьшению максимума температуры в пограничном слое, обусловленного вязкой диссипацией энергии. По мере возрастания параметра максимум температуры уменьшается и профиль становится более пологим. При значениях этого параметра порядка 10 - 4 или меньше пограничный слой в рассматриваемой задаче можно считать оптически тонким. В этом диапазоне значений решение, полученное в приближении оптически тонкого слоя, достаточно хорошо согласуется с точным. [6]
Следует подчеркнуть, что описанная методика учета совместного действия конвекции и излучения может рассматриваться лишь в качестве приближенного приема. [7]
Напишите часть процедуры PHI, которая необходима для задания граничных условий, соответствующих теплообмену за счет совместного действия конвекции и излучения. [8]
КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН - необратимый процесс переноса теплоты а движущихся средах с неоднородным полем темп-ры, обусловленный совместным действием конвекции и молекулярного движения. [9]
Ниже приводятся основные уравнения движения и энергии для излучающего газа, рассмотрено, какие упрощения могут быть сделаны в случае течения в пограничном слое, н а типичных примерах проиллюстрирована математическая формулировка задачи о совместном действии конвекции и излучения в пограничном слое, обсуждены методы решения и результаты. В связи с тем что при рассмотрении радиационного теплообмена основ -, ное внимание будет уделено получению общего решения уравнений пограничного слоя, соответствующие течению в пограничном слое упрощения и автомодельные решения будут приведены только для двумерного установившегося пограничного слоя с излучением. Однако преобразованные уравнения двумерного пограничного слоя будут представлены в обще м виде, так что из них можно будет легко получить некоторые частные случаи. Для простоты анализ будет проведен только для серого газа и ламинарного режима течения. [10]
![]() |
Совместное действие теплопроводности свободной конвекции и теплового излучения. [11] |
К ребру постоянного сечения ( рис. 13.8, а) [ площадь A cd, периметр P 2e 2rf, материал имеет К - 80 Вт / ( м2 К) ] теплота подводится теплопроводностью от основания с температурой Т ( 0) rcx const; отводится теплота конвекцией или совместным действием конвекции и теплового излучения. Температура окружающей среды Тв 0 К, ребро имеет такую длину I, при которой температура его торца равна нулю. [12]
А cd, периметр P 2e 2d, с - 0 025м, d 0 035м, Х 80Вт / ( м - К) ] теплота подводится теплопроводностью от основания ( х 0) с температурой Т ( 0) ТСТ const; отводится теплота в окружающую среду с температурой Те конвекцией или совместным действием конвекции и теплового излучения. [13]
![]() |
Влияние едогрева на теплоотдачу при кипении в условиях вынужденной конвекции ( Берглес, [ Л. 12 ]. [14] |
На этой кривой ясно видно влияние скорости течения жидкости. Совместное действие конвекции и кипения рассматривается в разделе XII. [15]