Для связи в whatsapp +905441085890

Стенка с внутренним источником тепла

Стенка с внутренним источником тепла
Стенка с внутренним источником тепла
Стенка с внутренним источником тепла
Стенка с внутренним источником тепла
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Стенка с внутренним источником тепла

  • Вышеупомянутые рассуждения также могут быть расширены в любом случае термогенеза, например, когда источник тепла равномерно распределен по всему телу. Простейшим примером тела с внутренним источником тепла является проводник, в котором электрическая энергия преобразуется в тепло. Вычисление результирующей температуры из этого выбора/ Существует интерес к проектированию электрических машин и appliances. In в области химии и » ядерных исследований «также возникает много вопросов, связанных с проблемой» источников тепла.

Например, вам нужно иметь специальную систему охлаждения во время проекта («чтобы предотвратить возможность недопустимо высоких температур» во время проекта). Тепло во время укладки бетона. Тепло также вырабатывается при механической работе движущихся жидкостей и газов. Особенно в случае газа, движущегося с большой скоростью в самолете (нагрев за счет трения), повышение температуры происходит на порядок на несколько сотен градусов и увеличивается пропорционально мощности числа Маха 2.

Энергия может также передаваться излучением от одного тела к другому и без их непосредственного контакта. Людмила Фирмаль

Значительное повышение температуры наблюдается при выделении тепла за счет внутреннего трения при смазке высокоскоростных bearings. In в этом разделе рассматривается только твердое тело, стена или плита (рис. 3-18). Давай посмотрим. Равномерно распределенный источник тепла для удельной мощности q’. Q ’не зависит от него (пространственные координаты. Наружная поверхность пластины очищается циркулирующим потоком температуры//. Коэффициент теплопередачи каждой поверхности равен a.

Предполагая, что теплопроводность постоянна, а условие стационарно, формула (2-13) имеет вид И Стена Источника Внутренняя масса тепла. Другими словами, стена плоская dx * ’ a и (3-53) Где & — избыточная температура. Граничное условие для определения 2 констант, возникающих в решении уравнения (3-58), может быть выражено в виде: (3-54) (3-55) Решение уравнения (3-53) Константа выражения (3-54) выражается с помощью граничного условия: фут =£ (п -^) + в Поэтому, как показано на рисунке 2, изотермы пластин с равномерным тепловыделением являются параболическими. 3-19. Максимальная избыточная температура, если x = 0, получается из Формулы (3-55). Рисунок 3-19.

  • Кривая распределения температуры стены с внутренним источником тепла. Да! Да! • (3-56) Цифра 3−1Графически вычерчивая расстояние% / a от поверхности, помещая температуру на этом расстоянии в виде / / ординаты, таким образом соединяя полученную точку / 2 с точкой, соответствующей температуре поверхности, наклон прямой линии, соединяющей обе точки, дает температурную стенку. В результате получается Градиент г Она получается непосредственно из решения 2-й части уравнения граничного условия наклона вблизи стенки. = я Мне. Х = Л, Х / с ’*• (3-57) Пример 3-5.

Трансформаторная цилиндрическая катушка из изолированного медного провода имеет внутренний диаметр 170 мм и наружный диаметр 250 мм. Медь (Р =0, 6) составляет часть общей площади поперечного сечения катушки, остальное приходится на изолятор. Плотность тока проводника составляет/ = 200 а / С2. Удельное сопротивление меди составляет Р = 2-1 (в СМ). Поэтому количество тепла, выделяемого на единицу объема змеевика, q ’ = 0. 24cpj2p= 0. 24 * 10-3kcal! J * 0. 6 x x200a2) см2•2•10⁻ ohm ом * см * 10_cm см ^ м? •3 600 Дж / Вт * ч = = 41 500 ккал! М3 * ч.

Поэтому с точки зрения молекулярно-кинетической теории различие между работой и теплотой проявляется только в том, что совершение механической работы требует упорядоченного движения молекул на макроскопических масштабах, а передача энергии от более нагретого тела менее нагретому этого не требует. Людмила Фирмаль

Коэффициент теплопередачи с обеих сторон змеевика, охлажденного воздухом при температуре 21°С, а = 19, 5 ккал! H * m2 * ail теплопроводность катушки x = 0, 3 ккал / м-h * ail (слюда, клей), если в первом приближении рассматривать катушку как плоскую стенку Если толщина составляет 2 / = 40 l, то согласно формуле (3-56) максимальная температура будет: + 21 500-0. Ноль двадцать два 2-0. 3. 41 500-02 19. 5. = 70° С.

Так, температура в центре обмотки катушки составляет 704-21 = 91°С.  Более точный расчет температурного поля катушки, которая считается полым цилиндром, дает значение 91, 5°С, поэтому если рассчитать катушку как плоскую стенку, то получится довольно хороший результат даже при достаточно толстой обмотке.

Смотрите также:

Тонкий стержень Подземный кабель
Ребристая поверхность нагрева Двухмерная стационарная теплопроводность