Для связи в whatsapp +905441085890

Теплообмен на плоской пластине при изменяющихся физических константах

Теплообмен на плоской пластине при изменяющихся физических константах
Теплообмен на плоской пластине при изменяющихся физических константах
Теплообмен на плоской пластине при изменяющихся физических константах
Теплообмен на плоской пластине при изменяющихся физических константах
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Теплообмен на плоской пластине при изменяющихся физических константах

  • Рассматривая течение в трубе, мы столкнулись с трудностями, вызванными вариациями физических свойств Жидкая константа должная к температуре, специально выкостности. Однако в этом случае температурное поле должно оказывать противоположное влияние на поле скорости. Изменяется температурное поле и, соответственно, процесс теплообмена. На практике до сих пор это влияние рассматривалось с использованием эмпирически обнаруженного поправочного коэффициента(см. стр. 272). Однако главный интерес здесь заключается. Теоретическое решение в случае продольного течения вязкой жидкости вокруг пластины ( * ), предложенное Шу.

Если принять во внимание изменчивость физических констант, то дифференциал Уравнения обоих пограничных слоев, не учитывающие трение, принимают вид: Из-за вариаций физических констант, особенно зависящих от температуры, первое уравнение больше не может быть решено независимо от третьего уравнения. Поэтому метод применяется Пирс и Престон1) повторить. Определение Блазиуса и Полхаузена в случае постоянной физической постоянной принимается в качестве первого приближения. Нормальный Достаточная точность может быть ограничена 3 или 4 приближениями. Используя этот метод, мы решили задачу о течении вязкой нефти вдоль plate.

Таким образом, общее количество тепла, излучаемого с единицы поверхности абсолютно черного тела, в л раз больше того количества тепла, которое излучается в направлении нормали. Людмила Фирмаль

Кроме того, в качестве зависящей от температуры величины учитывалась только вязкость Y. Для зависимости вязкости от температуры принята степенная функция экспоненты 3.Разность температур-0f) выбирается таким образом, чтобы для охлаждаемой пластины m] f / ^0О= 1/8 И Рг > = 12,5, и 2) для нагреваемых пластин-R) и / ’ п0о = 8 и РГ = 100 (индексы Hell и OO означают, что все величины связаны с температурой стенки или внешнего потока соответственно). Абсолютное значение температурного напора в обоих случаях одинаково. Результат этого определения показан на рисунке 4.Рисунок 89 90 — для нагревательных плит.% Ясно = Г / 2У нет. 

  • Каждая шкала имеет 2 графика и 2 свойства Причиной температура: температура стенки (г^, и наружной температуры потока (УОО директор). Потому что масштаб преобразуется в соотношении 1 / 1 ^ 8 или 1 ^ 8/1、 Фактическое расстояние от стены y не зависит от того, какой масштаб учитывается. Ордината скорости co = ^ / 11 /и температуры a = 0-O ^ / Ooo-0 ^ at Переменная вязкость. Также указывается значение величины, соответствующей определенной вязкости there. In кроме того, вязкость относится либо к температуре стенки (co ^ A^), либо к температуре. Внешний поток (и> ОО. воу)- Выявлено влияние температурной зависимости вязкости.

Если охлаждающая пластина, получить -?Очень полный профиль скорости обеспечен. 89.Вязкость изменяется продольно с распределением скорости и температуры охлаждающей пластины обтекаемого типа (по Шу). Индекс уравнения вязкости равен 3.Кривые «c», «step>» и Noo соответствуют изотермическим профилям. Индекс показывает вязкость при температуре стенки а индекс со-это вязкость до; при температуре потока, которая не возмущается. Тоже фигура. 90.Продольно модернизированный, выкостность changesdistribution скорости и температуры плиты топления (согласно Shu). Рис 89. С другой стороны, для нагреваемых пластин скорость o>соответствует профилю, который является более плоским, чем скорость.

Обширные сведения об особенностях излучения различных материалов (отражательная способность, поглощательная способность, излучательная способность) можно получить из микроскопических представлений, основанных на теории электромагнитного поля Максвелла. Людмила Фирмаль

Есть точка перегиба. С обеих сторон пограничного слоя кривая w приближается к кривой *в обоих случаях. Несмотря на эту деформацию профиля скорости, распределение температуры является Мы проходим фундаментальные испытания change. In в обоих случаях-нагрев стенки и охлаждение-кривые 0 и 0 ^мало отличаются друг от друга, особенно в условиях тесной связи Отапливаемые стены. Исходя из этого, представляется более целесообразным приписывать вязкость температуре стенки, а не температуре наружного воздуха flow. In в некоторых случаях это уже происходит Это также было подтверждено экспериментально.

Если принять во внимание изменчивость T) H p и cp в случае газа, то при большом значении ->>>) мы увидим существенную разницу по сравнению со случаем постоянной между полем скорости и полем температуры Физическая постоянная (Shu вычисляет погрешность воздуха при 0 ^ = 620 ° С и 0oo = 20°С).Однако значения тангенциального напряжения и коэффициента теплоотдачи стенки отличаются от значений Постоянная физическая постоянная соответствует случаю, только несколько процентов. Объяснение изменяется в том же направлении в случае газа m)и k、 Отсюда значение Pr = cp)/ l. It остается практически неизменным на всем протяжении поля.

Смотрите также:

Теплоотдача плоской пластины при постоянной температуре поверхности Метод приближенного расчета ламинарного пограничного слоя на основе уравнений импульса и теплового потока
Теплообмен на плоской пластине при переменной температуре стенки Экспериментальные данные и расчетные формулы для теплоотдачи в условиях вынужденного ламинарного течения