Для связи в whatsapp +905441085890

Теплообмен на плоской пластине при переменной температуре стенки

Теплообмен на плоской пластине при переменной температуре стенки
Теплообмен на плоской пластине при переменной температуре стенки
Теплообмен на плоской пластине при переменной температуре стенки
Теплообмен на плоской пластине при переменной температуре стенки
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Теплообмен на плоской пластине при переменной температуре стенки

  • Как и прежде, принимается предположение о постоянстве физических констант. Рассмотрите возможность тренировки на умеренной скорости, чтобы вы могли игнорировать трение heat. In эти условия. В случае переменной температуры стенки ее можно свести, как правило, к задаче постоянной температуры пластин(вплоть до того, что температурное поле сохраняет свои особенности). Пограничный слой. Поэтому резкое изменение температуры^(x) вдоль оси исключается из рассмотрения, так как нельзя предположить, что Е20 / dx2 является меньшей величиной по сравнению с ней. В рамках этих предположений рассматривалась задача Шлихтинга О.

Шлихтинга о температурном поле в случае линейных и параболических изменений температуры поверхности пластины. Его длина в PR = unit(unit unit)。Первый случай показан на рисунке 3. 88.Предположим, что передняя кромка пластины (x = 0)имеет избыточную температуру поверхности относительно температуры. Поток, который не возмущен, равен (0″, о—Ооо), и если x = 1, то абсолютное значение то же самое, но знак обратный. Поэтому температура стенки имеет формулу Равны друг другу.1 88, температурное поле перестраивается радикально, в зависимости от характера изменения температуры стенки.

Отношение излучательной способности любого тела к излучательной способности абсолютного черного тела с той же температурой называется относительной излучательной способностью или степенью черноты телае. Людмила Фирмаль

В то время как Во-первых, вблизи передней кромки направление теплового потока такое же, как и в случае постоянной температуры стенки [( ^ / ^ ) y = 0-значение отрицательное, тепло отдается], x / / = Пластина 0.313 принимает тепло, но ее температура достигает значения 0ad, но только при x ^ = 0.5= ^ a>.Таким образом, при 0,313 х / / 0,5 стена нагревается, но、 Внешний поток холоднее, чем самость. Это объясняется тем, что, начиная с x //> 0.313, температура в пограничном слое избыточна, но относительно пластины.

Температурный профиль пограничного слоя характеризуется отрицательной температурой (относительно R), которая уже находится вблизи пластины, но все еще остается на определенном расстоянии от них Положительный. Этот эффект обусловлен тем, что охлаждение пограничного слоя со стороны пластины постепенно покрывает ее внешний слой. На рис. 1-88 в безразмерном виде также показаны локальные значения удельного теплового потока f (x).Безразмерное уравнение теплового потока получается путем деления на уравнение Здесь, если x = 0, то это должно быть^(x)= oo. Это связано с тем, что толщина пограничного слоя пули равна, как и в случае постоянной стенки temperature.

  • Первые 3 минуты 1 пластина, тепло отдается потоку. Остальное идет вниз по течению, и пластина получает тепло от flow. At средняя точка, температура пластины такая же, как температура окружающей среды, но тем не менее、 Тепловой поток к плите. Общая теплота Тоже фигура. 88.Теплообмен на поверхности плоской пластины при переменных температурах стенки (по Шлихтингу).

Листы передаются с потоком по длине я ширине B и оказываются равными(например, ккал’х) 。 Кроме того, тепловой поток направляется от жидкости к стенке. Если мы рассмотрим этот пример, то увидим, что в случае стенки с изменением температуры головка при изменении температуры от стенки к внешнему потоку меняет направление. Невозможно построить величину, имеющую значение коэффициента теплопередачи всей пластины. Потому что суммируя тепловой поток разных знаков, его суть полностью теряется. Понятие.

Теперь уберем тело 1 и заменим его телом 2, которое также имеет форму маленького диска, но состоит из материала с коэффициентом поглощения А. Людмила Фирмаль

Поэтому вся пластина должна быть посвящена определению теплового потока. Практическая значимость исследования、 Широко распространенным в технике является случай стен с изменяющейся температурой 1).Для конкретных условий, встречающихся здесь, вы должны ожидать совершенно другого соотношения Тот, который соответствует обычному теплопередаче image. It следует особо подчеркнуть, что распределение температур по различным сечениям пластин (если они различаются по x) уже не является. Они похожи друг на друга.

Формула. Согласно Ахт, если избыточная температура пластины изменяется незначительно, то теплообмен изучается теоретически и экспериментально японскими учеными Сугаварой и Сато 2). Изменения температурного поля также могут быть вызваны тем, что, например, химическая реакция вызывает нагревание жидкости, которая движется во время нагрева transfer. In это дело 3) рассматривается в основном труде Верона. Верон сравнил понятие такого рода «связанной конвекции» («живая конвекция**») с рассмотренным до сих пор соединительным конусом.

Смотрите также:

Гидродинамический и тепловой пограничные слои при ламинарном течении  Теплообмен на плоской пластине при изменяющихся физических константах
Теплоотдача плоской пластины при постоянной температуре поверхности Метод приближенного расчета ламинарного пограничного слоя на основе уравнений импульса и теплового потока