Для связи в whatsapp +905441085890

Физические основы процесса теплоотдачи в трубах и каналах

Физические основы процесса теплоотдачи в трубах и каналах
Физические основы процесса теплоотдачи в трубах и каналах

Физические основы процесса теплоотдачи в трубах и каналах

  • На поверхности трубы, по которой течет жидкость, образуется динамический пограничный слой. Это может быть ламинарный или турбулентный характер. На рисунке 7.1 показана фотография формирования турбулентной границы layer. At на некотором расстоянии от входа пограничный слой замыкается, после чего в поперечном сечении устанавливается устойчивое распределение скоростей section. It представляет собой параболу в случае ламинарного течения, которая зависит от стандартного Пэ турбулентного распределения скоростей и характеризуется различными зависимостями турбулентного ядра и ламинарного подслоя.
Этот метод, на который обычно ссылаются как на теорему Дюамеля (1833), часто применяется при анализу электрических цепей. Людмила Фирмаль

Расстояние от входа в трубу или канал до поперечного сечения, где встречается динамический пограничный слой, называется гидродинамическим начальным сечением или участком гидродинамической стабилизации. Развивается и термический пограничный слой. Участок от начальной точки трубы до закрытия теплового пограничного слоя называется тепловым начальным участком. Режим течения жидкости в трубе зависит от величины критерия Ke= -.Где и> — средняя скорость текучей среды в участке трубы. D-диаметр трубы. В случае Ke ^ 2-10 наблюдается ламинарное течение.

  • Однако наличие большого температурного напора в поперечном сечении ламинарного потока может привести к неконтролируемому движению под действием силы тяжести. Таким образом, между неизотермического ламинарного течения, вязкого и В первом случае вязкая сила имеет приоритет над гравитационной силой Движения и свободного перемещения не происходит. Во 2-м случае свободное движение нарушает ламинарное течение потока и может быть названо ламинарным только условно. В Ke 10* поток становится турбулентным, но в начале трубы сохраняется определенный участок ламинарного пограничного слоя.
Его можно использовать вновь, чтобы определись постоянную в принятом уравнении, при помощи которого аппроксимируется кривая распределения температуры. Людмила Фирмаль

Ke> 5-10 * начинает формировать турбулентный пограничный слой Показаны изменения локальных и средних коэффициентов теплоотдачи одной и той же структуры пограничного слоя по всей длине. На рис. 7.2, б показаны изменения средних и локальных коэффициентов теплопередачи по длине pipe. At его начало наблюдается в ламинарном пограничном слое, а затем переходит в турбулентный слой.

Смотрите также:

Теплоотдача пластины при турбулентном пограничном слое Аналитический метод расчета теплоотдачи в трубе
Теплоотдача при внешнем обтекании труб Результаты экспериментального исследования теплоотдачи в трубах и каналах