Для связи в whatsapp +905441085890

Конвективная теплоотдача при поперечном обтекании цилиндра

Конвективная теплоотдача при поперечном обтекании цилиндра
Конвективная теплоотдача при поперечном обтекании цилиндра
Конвективная теплоотдача при поперечном обтекании цилиндра
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Конвективная теплоотдача при поперечном обтекании цилиндра

  • Много исследований было сделано на передаче тепла от цилиндра к жидкости, которая течет перпендикулярно оси цилиндра. Если число Рейнольдса меньше 1, то решались уравнения неразрывности, сохранения энергии и импульса. Локальное значение числа нуссельта воздушного потока перпендикулярно оси цилиндра. Численно полученные уравнения локального теплообмена получены высокие скорости, информация о локальных коэффициентах теплопередачи 26.

Показаны локальные измерения числа нуссельта в зависимости от угла охвата различных значений Ke. На лицевой стороне наблюдается высокий локальный коэффициент теплопередачи (Фронт) критический Точек, и они уменьшаются с увеличением толщины ламинарного потока Пограничный слой. Если значение Be составляет от 103 до 105, то разделение ламинарного пограничного слоя происходит при угле периметра чуть выше 809 и отсчитывается от критической точки спереди. Точка. Градиент скорости поверхности цилиндра в этой точке близок к нулю, а коэффициент теплопередачи имеет минимальное значение. Это показано на рисунке для Be = 39 800 па. 26.1.

Поэтому допустимая мощ-24 ноСтЬ Цилиндра Двигателя 6 высокими техническими характеристиками главным образом определяется решением проблем охлаждения. Людмила Фирмаль

За этой точкой разделения поверхность более восприимчива к турбулентному следу, что увеличивает коэффициент теплопередачи. При более высоких значениях Be пограничный слой переходит примерно на 95°от ламинарного течения к турбулентному flow. In этот случай, двигая сверх или внутри плоской плиты、 На входе мы видим резкое увеличение, за которым следует минимум коэффициентов теплопередачи. Минимальный коэффициент теплопередачи Далее следует цилиндр в точке перехода 95°и последующее быстрое увеличение коэффициента теплоотдачи той части поверхности, которая покрыта турбулентным пограничным слоем.

Примеры решения и задачи с методическими указаниями

Решение задачЛекции
Расчёт найти определенияУчебник
  • Последний отделяется от цилиндра от 130°до 150°от мертвой точки, и на кривой коэффициента теплопередачи появляется 2-й минимум. Это поведение является、 Быть = 426,000 рисунок па-26. 1.Расположение величины и минимального значения локального коэффициента теплоотдачи сильно зависит от степени турбулентности потока по температуре. Пограничный слой (этот поток поддерживается бесплатно). Средний коэффициент теплопередачи для всей поверхности цилиндра может быть определен из графика локального коэффициента, но во многих случаях он определяется из зависимости среднего коэффициента. Большинство авторов рекомендуют уравнения типа 26.8. Как показано в таблице, константы b и n зависят. 26.

Значения в этой таблице используются для расчета коэффициента теплопередачи газа. Примените их, если жидкость Та же константа, но формула(26. 8) умножьте правую сторону на другую 1.1 Pr * 7.Все свойства жидкости присваиваются среднему арифметическому температуры поверхности И свободный поток. Таблица 26.1 Константы уравнения(26. 8) [108]] RCRO 1-4 0.330 0.891 4-40 0.385 0.821 404 000 0466 0.615 4,000-40,000 0.618 0.174 40,000-250,000 0.805 0.0239 теплообмен при естественной конвекции из хори-РРТ! Н? Схема^ P°B важна для определения теплового выхода P°T и приемлема для определения среднего числа.

Некоторая часть этого тепла превращается в работу, а другая часть тепла вместе с отработанными газами выпускается наружу. Людмила Фирмаль

Диапазон изменения Слово Pr Cr от 10 до 10e имеет следующую формулу: — ^ — =0.53 / ; (26.9)) Присутствие грассхоферовских номеров следовало ожидать в & Как уже упоминалось ранее в этой главе, получены зависимости теплопередачи при естественной конвекции. Формула (26. 9) физическим характеристикам присваивается среднее арифметическое температуры Жидкость с внешней поверхностью пограничного слоя. Пример 26.3 На наружной поверхности изоляции трубы, внутри которой находится пар, температура составляет 54,4°С. наружный диаметр изоляции составляет 1_02 мм. Трубопровод находится внутри помещения.

Температура 21,1 с так, что физические характеристики присваиваются 37,8°С, по формуле (26. 9) найти коэффициент конвективной теплоотдачи от адиабатической поверхности, подлежащей применению. Эти свойства являются: L = 0,023 ккал / м * ч * град ’、 Р = 1,136 кг / м3; 0 = 0.00322 1 / 9С; p = 1,91 * 10 «5 кг / м * с; Cf = 0,240 ккал / кг * град; (0.102)3•(1.136)*•9.81•0.00322•333 _ 4L4. Cr= ————-(1.91•10- ‘)’ М «0,240-1.91-у» 5-3600 РГ= ——— ОдАЗ——— = 0’720- Поэтому при применении формулы (26.9)、 а= 0.53 ′ 0,°23. (387•10 *)1•(0.720)* 7 4 = 438 ккал / м3 * ч * град. э

Смотрите также:

Нестационарная теплопроводность Коэффициенты конвективного теплообмена
Аналоговые методы Коэффициенты теплоотдачи