Для связи в whatsapp +905441085890

Баланс энергии в тонком слое вещества. Граничные условия

Баланс энергии в тонком слое вещества. Граничные условия
Баланс энергии в тонком слое вещества. Граничные условия
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Баланс энергии в тонком слое вещества. Граничные условия

  • Системы, описанные в следующих разделах, описываются с точки зрения энергетического баланса. Для создания такого баланса необходимо различать нечеткий слой с вертикальной поверхностью внутри среды, в которой происходит передача энергии. Укажите направление теплового потока и запишите законы сохранения этой энергии layer. At отдыхай. Распределение температуры в системе Можете выразить энергосберегающие. Изменения во времени, следующие формы права:(Скорость приближения) (обратная скорость) (скорость выпуска! Тепловая энергия!

Тепловая энергия- Н тепловая энергия!= 0(9.1) К слою) от слоя I(в слое) Поток тепловой энергии проникает в выделенные слои и, наоборот, способен проходить через молекулярные механизмы, описываемые законом теплопроводности Фурье. Передача тепловой энергии через слой также может быть вызвана движением сплошной среды жидкости или газа в виде whole. In в последнем случае говорят, что тепловая энергия передается конвекцией. Ввод энергии в выделенный объем движущейся среды и удаление энергии из него в результате конвективной передачи называют соответственно увеличением и уменьшением энтальпии рассматриваемого объема.

Это возрастание температуры важно, например, в подшипниках, где температура в пленке масла обусловлена внутренним тепловыделением, или в высокоскоростных самолетах, где теплообмен с поверхностью происходит при высоких дозвуковых или сверхзвуковых скоростях. Людмила Фирмаль

Наконец-то жара Энергия может генерироваться в слоях при различных необратимых диссипативных процессах. Например, выделение джоулевой теплоты в проводниках тока, замедление ядерных осколков, выделяющихся при делении нейтронов и ядерного топлива, диссипация механической энергии (вязкая диссипация) и потеря энергии при превращении химических веществ. Энергия для нагрева. Следует подчеркнуть, что соотношение (9.1) является лишь частным случаем энергетического баланса. Изменения кинетической или потенциальной энергии системы, а также работы, выполняемые системой при теплопередаче, не учитываются.

  • Тем не менее, формула (9.1) очень полезна Постановка и решение многих задач, связанных с описанием стационарных молекулярных режимов теплообмена в твердом и несжимаемом телах liquids. In в этой главе соотношение (9.1) принимается без доказательств. Однако в дальнейшем (Глава 10) была предпринята попытка строго продемонстрировать это выражение. Если толщина слоя, в котором описывается соотношение (9.1), стремится к нулю, то результатом будет дифференциальное уравнение для распределения температуры. Когда вы интегрируете это уравнение, вы видите произвольную константу. Для расчетов необходимо задать определенные граничные условия.

Наиболее распространенными типами граничных условий являются: а) вы можете знать температуру граничной поверхности(например, Т—^^). б) можно задать тепловой поток на границе раздела(например, d = d₀). в этом случае он эквивалентен случаю определенного температурного градиента. в) граничные условия твердая стенка-газ или твердая стенка-жидкость могут быть установлены для связи теплового потока с разницей температур между твердой стенкой и глубиной подвижной фазы (жидкости или газа). H = а [Т-ТБ) (9.2) Соотношение(9.2) обычно называют «законом охлаждения Ньютона».Конечно, на практике это не закон, а только определение величины а, которая называется коэффициентом теплопередачи. 

Выясните, будет ли этот коэффициент теплообмена тем же, что и для случая, когда труба окружена пучком труб, которые нагреты до той же температуры поверхности. Людмила Фирмаль

Условия непрерывности температурного и теплового потоков могут быть установлены на границе раздела между двумя твердыми фазами и границей раздела жидкость-газ-жидкость. Задача, описанная в этой главе, включает в себя все 4 типа граничных условий. Привыкание к фактическому выполнению вышеперечисленных условий позволит читателю в дальнейшем понять физический смысл. В настоящей главе предполагается, что коэффициент теплопередачи a, определенный в соотношении (9.2), является заданным значением.

Смотрите также:

Применение уравнений макроскопических балансов для решения задач о неустановившихся течениях Теплообмен при наличии электрического источника тепла
Уравнения макроскопических балансов для изотермических систем. Задачи Теплообмен при наличии ядерного источника тепла