Для связи в whatsapp +905441085890

Ребристая стенка минимальной массы

Ребристая стенка минимальной массы
Ребристая стенка минимальной массы
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Ребристая стенка минимальной массы

  • При создании ребристой стенки важно выбрать конструктивные параметры ребер с минимальной массой для постоянной теплоотдачи арматуры. Для прямой кромки с постоянной толщиной b и шириной D масса выражается формулой: Где: 4 = 6 / — площадь продольного сечения ребра. p-плотность материала. Если масса ребра постоянна, если b / = const1, то значение bi /изменяется. Такие параметры являются оптимальными. ры, в=обеспечивает максимальную теплопередачу по краю/заморозки.

Для ребра, которое в основном передает тепло в окружающую среду посредством контакта, при A = sopz1 условие максимального теплового потока является: Конструктивные параметры, удовлетворяющие этому условию, характеризуют кромки минимальной массы. Продольная форма профиля также влияет на массу ребер при заданном тепловом потоке. Э. Шмидт сказал, что реберные кости были найдены на месте преступления. Если плотность теплового потока (или температурный градиент) не изменяется по длине ребер, то он будет иметь минимальную массу. Для прямого края эго условие выполняется, если его контур образован дугой (рис.14.9).

Фигуру, ограниченную кривой и осью абсцисс, можно превратить в равновеликий прямоугольник с высотой, равной единице, и основанием, равным 6С. Людмила Фирмаль

Поскольку разница в массе между ребром и треугольным ребром (пунктирная линия на рис. 14.9) с генератором кривой составляет всего около 4%, по техническим причинам рекомендуется использовать ребра треугольного профиля. Для ребер с треугольным профилем условие минимальной массы ребра имеет вид: Где b-толщина ребер на основании. Оптимальное соотношение конструктивных параметров и Ребра с треугольным профилем Равномерный тепловой поток В 1,44 раза больше массы ребер определенной толщины. Этот материал оказывает большое влияние на массу ribs. In Медные и стальные ребра в 1,96 и 11,8 раза выше, чем алюминиевые, соответственно.

  • Для увеличения контактной поверхности ребристой стенки с теплоносителем необходимо уменьшить толщину каждого ребра и увеличить количество ребер (то есть уменьшить шаг ребер). Если общая масса не изменяется, то в E = sogk! И я = замерзну! Общее поперечное сечение ребер не зависит от их количества. Увеличение числа ребер и, следовательно, уменьшение толщины ребер ограничено условиями теплообмена в межпространстве. Когда расстояние между ребрами составляет менее 2 толщин пограничного слоя, взаимодействие пограничного слоя снижает коэффициент теплопередачи и снижает КПД ребра.

Эксперименты показывают, что взаимодействие турбулентного пограничного слоя существенно не влияет на скорость теплопередачи, поэтому для Ee Kevr допустимое расстояние между ребрами можно определить по уравнению слоистого пограничного слоя (6.17).экспериментально установлено, что при уменьшении расстояния между ребрами с 2 БПП (БП-толщина ламинарного пограничного слоя) до 1.12 БП оно незначительно влияет на прочность теплопередачи[25].Толщина пограничного слоя зависит от скорости вынужденного движения. При теплопередаче в условиях свободного перемещения толщина пограничного слоя достигает 10 мм и более.

Она точно соответствует величине, называемой в гидродинамике толщиной количества движения пограничного слоя. Людмила Фирмаль

На практике выбор толщины ребер и расстояния между ребрами ограничен производственными возможностями и зависит от технологии изготовления walls. So, для литых алюминиевых кольцевых ребер двигателя внутреннего сгорания средняя толщина составляет 2 мм, высота-40 мм, Шаг-6 Ждж или более. Для чугунных ребер долота шаг может быть уменьшен до 3,5-4 мм, средняя толщина ребер-1 мм, высота-15-20 мм. Для ребра долота-стали расстояние между ребрами выбирают толщиной 0,5 и высотой до 25 мм, до 1,5 мм (117).Последний размер близок к оптимальному. Мы также нашли оптимальные параметры для излучения ribs.

Смотрите также:

Коэффициент эффективности ребер с изменяющимся поперечным сечением Основные виды теплообменных аппаратов
Излучающие ребра  Тепловой расчет рекуперативного теплообменника