Для связи в whatsapp +905441085890

Количество теплопередачи в единицу времени

Основные понятия и определения
Основные понятия и определения
Основные понятия и определения
Основные понятия и определения

Основные понятия и определения

  • Количество теплопередачи в единицу времени, проходящей через любую поверхность, оценивается тепловым потоком с), единицей измерения которого является Ватт (Р). Тепловой поток, называемый единицей площади поверхности, называется плотностью теплового потока или тепловой нагрузкой g, единица измерения — 1 Ватт на квадратный метр (WL*). Только если есть разница температур, тепло будет течь внутри объекта и между объектами. Температурное состояние организма или системы организма можно охарактеризовать с помощью температурного поля. Под температурным полем понимается совокупность мгновенных значений температуры во всех точках исследуемого пространства.

Температура в различных точках тела I определяется координатами x, y, r и временем t. Температурное поле, изменяющееся со временем, называется неустойчивым или нестационарным. Такое поле соответствует нестационарному или нестационарному тепловому режиму и тепловому потоку. Если температура не изменяется со временем, то температурное поле называется стационарным или stationary. In в этом случае тепловой режим и тепловой поток также являются стационарными. Температурное состояние при работе стенки камеры и сопла ракетного двигателя на твердом топливе является следующим примером: Установившееся температурное поле. Стационарные температурные поля характеризуются зависимостью 1 = {(Х, Y, Р).

Числовая постоянная в формуле (6-49) имеет для этой площади поперечного сечения значение 96, когда гидравлический диаметр используется вместо в формулах (6-49) и (6-53). Людмила Фирмаль

Рисунок 1.3 Рисунок 1.2. Температурное поле изменяется в направлении 1, 2 или 3 coordinates. In в соответствии с этим различают 1-D, 2-D, 3-D поля. Устойчивое одномерное температурное поле может быть описано следующим уравнением: (1.3) Температурное поле тела можно охарактеризовать с помощью ряда изотермических surfaces. An изотермическая поверхность относится к геометрическому положению точки при той же температуре. Такие поверхности замкнуты или растянуты до границ тела. Изотермические поверхности, соответствующие различным температурам, не могут пересекаться друг с другом.

Если тело рассекается в плоскости, то изотермическая плоскость этой плоскости рисуется в виде изотермы, называемой изотермой (рис.1.2). В зависимости от положения Изотерм можно оценить интенсивность изменения температуры в разных направлениях. Чем чаще расположены изотермы, тем интенсивнее изменения температуры.

Выберите 2 изотермы с разницей температур L и нормальным расстоянием Dn между ними (рис.1.3).Отношение L / Ln характеризует среднюю интенсивность температурных изменений между изотермами. Поскольку предел этого отношения равен Dn- > 0, сила изменения температуры вблизи точки А может быть заблокирована. (1-4) Производная температуры, перпендикулярная изотермической поверхности, называется градиентом температуры.

  • Градиент температуры-это величина вектора, направленного перпендикулярно изотермам в направлении увеличения температуры. Интенсивность изменения температуры в направлении 5 (Рис.1.3) определяется как L3-> 0 ограничением соотношения A // A5.То есть проекция градиента температуры в этом направлении. Д1 с Таким образом, интенсивность изменения температуры вдоль осей координат зависит от проекции температурного градиента этих оснований, то есть от разности、 Д1. Ди! 。 Д1 батько Dн> ’ При изучении теплопередачи излучением используются специфические понятия.

Процесс преобразования внутренней энергии в лучистую происходит по всему объему твердого тела, но лучистая энергия частиц, расположенных далеко от поверхности, поглощается сама собой Только тело и энергия, высвобожденная из тонкого поверхностного слоя, попадают в окружающую среду. Таким образом, излучение тела оценивается поверхностной плотностью потока излучения е само по себе. Это количество энергии излучения, излучаемой единицей площади поверхности в единицу времени. Плотность потока собственного излучения учитывает излучение во всех направлениях и на всех длинах волн (X = 0 ~ 5°C). В диапазоне длин волн от X до x 4-4X излучается энергия DE.

Коэффициент трения для установившегося ламинарного потока через трубы с поперечным сечением некруглой формы дается формулами такого же вида, как и формула (6-49), но в этом случае значения числовой, постоянной зависят от формы поперечного сечения. Людмила Фирмаль

Отношение (1-5). Он характеризует энергию электромагнитной волны с длиной волны х и называется магнитной плотностью потока монохроматического излучения. Поглощение лучистой энергии происходит даже в тонком твердом поверхностном слое. Для металлов толщина этого слоя составляет около 1 суток, для неметаллических материалов-около Поток излучения, поступающий на поверхность тела, не полностью поглощается. Часть энергии отражается, а часть проходит через тело(рис.1.4).Подобный этому Ф=Фа4-Фя4-Фц、 Л + /? 4-0 = 1 (1-6) Где D = 2d / 0-поглощающая способность тела -, P =- Коэффициент отражения тела -, О-Oo1 (} — коэффициент пропускания тела.

Тело, которое поглощает всю энергию инцидента, называется полностью черным. Для такого тела A = 1 и/? = O =0.In природа, черные тела не существуют вообще, поэтому в реальных телах они являются 1. Объекты, которые отражают всю энергию, входящую в них, называются полностью white. In это дело/? = 1 и A = O = 0.Если отражение имеет правильный характер(угол падения равен углу отражения), то такой объект называется mirror. In дело о фактическом теле/1.

Большинство твердых тел не излучают радиацию, и для них А + /? = 1.(1.7) В этом случае все факторы, повышающие поглощающую способность, одновременно снижают отражательную способность поверхности. Объект, передающий всю лучистую энергию, называется diathermy. In эти случаи, O = 1 и/? = А = 0.Газ имеет самый большой capacity. So, слой воздуха Скакать Отправить До значительных размеров толщину можно считать эндотермической. Для монохроматического излучения (то есть излучения определенной длины волны) вид формулы (1.6) имеет вид +Ах= 1. (1.8) Если один и тот же объект на разных длинах волн, то величина Ax,/?X и 0 могут иметь совершенно разные значения.

Смотрите также:

Краткие сведения из истории развития науки о теплообмене Законы Фурье и Фика. Формулы для теплового и массового потоков
Явления теплообмена в авиационной и ракетной технике Законы теплообмена излучением