Referat.me

Название: Тепловые процессы (из конспекта лекций 2000г.)

Вид работы: реферат

Рубрика: Физика

Размер файла: 23.89 Kb

Скачать файл: referat.me-342381.docx

Краткое описание работы: Мета. Оволодіння методиками розрахунку та їх експериментальна перевірка шляхом порівняння тривалості процесу, знайденої розрахунковим та дослідним шляхом.

Тепловые процессы (из конспекта лекций 2000г.)

1. Мета.

Оволодіння методиками розрахунку та їх експериментальна перевірка шляхом порівняння тривалості процесу, знайденої розрахунковим та дослідним шляхом.

2. Основне рівняння теплопередачі.

К – коэф. теплопередачі

3. Закон охолодження Ньютона.

Кількість теплоти (dQ), що передається за час (dτ), поверхнею стінки (dF), яка має температуру (tср), прямопропорційна поверхні тепловіддачі, різниці температур стінки α – коеф. тепловідачі [Вт/м2 ·град]

4. хар-є процес теплообміну між носіями і стінкою. λд –лтеплопровідністьдтеплоносіядєєєєєє[Вт/м·град] - определяющий геом. розмір

5. хар-є фіз. св-ва теплоносія (в процесах конвективного теплообміну) μ – динамічна в’зкість теплоносія [Н·с/м2 ] с – удельная теплоємкість теплоносія [Дж/кг·град]

6. хар-є гідродинамічний режим руху теплоносія ν – кінематичний коеф. в’язкості 2 /с] д ω – швидкість [м/с]

7. хар-е режим руху теплоносія при вільній конвекції β – коеф. об’ємного розширення -1 ]

8. хар-є міру відношення між теплом перенесеним шляхом конвекції і теплопровідності при конв. теплообміні α - коеф. температуропроводності 2 /с]

9. Від чого залежить коеф. теплопередачі?

К – коэф. теплопередачі є δ – товщина стінки α – коеф. тепловіддачі [Вт/м2 ·град]

10. Що таке коеф. тепловіддачі (α)?

Він показує, яка кількість теплоти проходить через од. поверхні за різницю часу при різниці температур в 1 градус. Він хар-є інтенсивність переведення теплоти у поверхні тіла з навколишнім середовищем.

11. Що таке коеф. теплопередачі (К)?

Кількість тепла передаваємоє через од. поверхні в од. часу при температурному напоре рівному одиниці.

12. Які крітерії є визначаючими при природній конвекції?

Nu=ƒ(Ga, Pr, K) К – кр. конденсації Ga – кр. Галілея

13. Які крітерії є визначаючими при вимушеній конвекції?

Nu=ƒ(Re, Pr)

14. Який вид теплообміну наз. теплопровідністю?

Перенос тепла внаслідок безпорядочного руху мікрочастин безпосередньо торкаючихся між собою

15. Який вид теплообміну наз. конвекцією?

Перенос тепла внаслідок руху та перемішування макроскопічних об’ємів газу або рідин. Природна – внаслідок різниці щільностей в різних точках об’єму при різниці температур.

16. Який вид теплового процесу наз. сталим?

В безперервно діючих апаратах, де температури в різних точках не змінюються в часі.

17. Який вид теплового процесу наз. несталим?

В періодично діючих апаратах, де температури в різних точках змінюються в часі

18. Який вид має рівняння тепловідачі та теплопередачі для сталого та несталого процесів?

Сталий: теплопередача

тепловідача

Несталий: теплопередача

тепловідача

19. Чим відрізняються за фіз. змістом коеф. теплопередачі тепловіддачі?

α - коеф. тепловіддачі, показує, яка кількість теплоти передається від 1м2 поверхні стінки до рідини за час в 1сек. при різниці температур в 1 градус [Вт/м2 ·град]. Він хар-є інтенсивність переносу теплоти тіла з навколишнім середовищем. К - коеф. теплопередачі, показує, яка кількість тепла передається в од. часу від більш нагрітої до менш нагрітого теплоносія через стінку в 1м2 при різниці температур між носіями в 1град. Опріділяє середню швидкість передачі тепла.

20. Як визначити середній температурний напір у випадку періодичного охолодження?

Аср – середнє значення фактору охолодження

21. Як визначаєтся фактор «А» при розрахунку середнього температурного напору при переодичному охолодженні?

t1 – температура охолоджуваної рідини

22. Як розраховують поверхню теплопередачі при охолодженні та нагріванні через змійовик та оболонку?

Похожие работы

  • Проектування системи електропостачання

    Зміст 1. Завдання на курсову роботу 2. Зміст 3. Введення 4. Розробка структурної схеми СЕП відповідно до вихідних даних 5. Побудова добових і річних по тривалості графіків навантажень для підстанцій об’єктів і СПП

  • Гамма-випромінювання ядер

    Етапи дослідження радіоактивних явищ. Електромагнітне випромінювання та довжина хвилі. Закон збереження спіну. Перехід із збудженого стану ядра в основний. Визначення енергії гамма-квантів. Порівняння енергії електронів з енергією гамма-променів.

  • Розрахунок параметрів електричного кола з послідовим з’єднанням резисторів

    Навчальна, розвиваюча та виховна мета уроку. Загальний опір електричного кола з послідовним з’єднанням елементів. Визначення струму та падіння напруги на ділянках кола. Знаходження загального опору кола. Визначення падіння напруги на ділянках кола.

  • Дослідне підтвердження закону Бойля-Маріотта

    Дослідження зміни об’єму повної маси газу (стала температура) із зміною тиску, встановлення співвідношення між ними. Визначення модуля пружності гуми. Порівняння молярних теплоємкостей металів. Питома теплоємкість речовини. Молярна теплоємкість речовини.

  • Дослідна перевірка закону збереження механічної енергії

    Закон збереження механічної енергії. Порівняння зменшення потенціальної енергії прикріпленого до пружини тіла при його падінні зі збільшенням потенціальної енергії розтягнутої пружини. Пояснення деякій розбіжності результатів теорії і експерименту.

  • Вивчення законів нормального розподілу Релея

    Вивчення законів розподілу різних випадкових процесів нормального шуму, гармонійного і трикутного сигналів з випадковими фазами. Перевірка нормалізації розподілу при збільшенні числа взаємно незалежних доданків у випадковому процесі. Вимоги до роботи.

  • Аналіз перехідних процесів в лінійному електричному колі

    Суть методів аналізу перехідних процесів шляхом розв‘язку задач по визначенню реакції лінійного електричного кола при навантаженні. Поведінка кола при дії на вході періодичного прямокутного сигналу, його амплітудно-частотна і фазочастотна характеристика.

  • Підвищення ефективності роботи котельних агрегатів шляхом пульсаційно-акустичного спалювання палива

    Підвищення ефективності спалювання природного газу в промислових котлах на основі розроблених систем і технологій пульсаційно-акустичного спалювання палива. Розробка і адаптація математичної моделі теплових і газодинамічних процесів в топці котла.

  • Розрахунок розгалуженого електричного кола

    Визначення струмів на всіх ділянках кола за допомогою рівнянь Кірхгофа і методу контурних струмів. Знаходження напруги на джерелі електрорушійної сили. Перевірка вірності розрахунку розгалуженого електричного кола шляхом використання балансу потужностей.

  • Електромагнітна сумісність

    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра ЕПМ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА З «ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ»