КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Аналитическое описание процесса
Рис.1.7 Аналитическое описание процесса нестационарной теплопроводности включает в себя дифференциальное уравнение и условия однозначности. Отсчет температуры тела можно вести от температуры среды, т. е. обозначить
Начальные условия: t = 0; Граничные условия: На оси х=0; На поверхности могут быть заданы граничные условия третьего рода Х =d; Для неограниченного цилиндра радиусом r0 уравнение теплопроводности принимает вид
Начальные условия: t = 0; Граничные условия: r = 0; r = r0; Решение уравнения для распределения температуры по толщине при нагревании (охлаждении) неограниченной пластины в этом случае имеет следующий вид
где
Количество теплоты, полученное (отданное) в процессе, определяют по формулам:
- средняя по массе безразмерная температура в конце процесса. При расчёте температурного поля сплошного длинного цилиндра при нестационарном режиме используют следующие формулы:
где
Количество теплоты определяют по формулам:
При Fo≥0,3 (для пластины) или Fo≥0,25 (для цилиндра) ряд оказывается настолько быстро сходящимся, что для практических расчетов достаточно ограничиться первым членом ряда (погрешность не превышает 1%) – это соответствует стадии регулярного режима. В этом случае изменение во времени температуры θ0 на средней плоскости пластины (Х=0) или оси цилиндра (R=0) описывается уравнением
а температуры на поверхностях этих тел (Х=1 или R=1)
Значения N, P и μ12 в зависимости от числа Био занесены в таблицы, а для безразмерных температур средней плоскости и поверхности θ0(Bi, F0) и θп(Bi, F0) составлены номограммы (номограммы Будрина) – см. Приложение. 1.3.2. Понятия тонкого и массивного тела С теплотехнической точки зрения все тела, подвергаемые нагреву, в зависимости от характера распределения температуры внутри них делятся на термически тонкие и термически массивные. К тонким относят тела с малым внутренним тепловым сопротивлением (в пределе
Число Био Изменение температуры во времени на поверхности tпов и в середине tц неограниченной пластины при граничных условиях третьего рода (tж = const) для идеально тонких и идеально массивных тел при двухстороннем нагреве представлено на рис. 1.8.
а) б) Рис.1.8. Изменение температуры поверхности и середины пластины тонких (а) и массивных (б) тел На рис. 1.9 показано распределение температуры по толщине бесконечной пластины в различные периоды времени нагрева.
а) б) Рис.1.9. Распределение температуры по толщине пластины: а) при Bi ® 0, б) при Bi ® ∞ Из опыта работы нагревательных устройств установлено, что к тонким телам можно отнести такие, у которых Bi< 0,25, а при Bi ³ 0,5 тела следует считать массивными.
2. КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН
Под конвекцией теплоты понимают процесс ее переноса при перемещении объемов жидкости или газа в пространстве из области с одной температурой в область с другой. Перенос теплоты в этом случае неразрывно связан с переносом самой среды. Конвекция теплоты всегда сопровождается теплопроводностью. Совместный перенос теплоты конвекцией и теплопроводностью называется конвективным теплообменом. Перенос теплоты от поверхности твердого тела к жидкой среде или наоборот называется также конвективным теплообменом или конвективной теплоотдачей. Интенсивность конвективного теплообмена характеризуется коэффициентом теплоотдачи a. В общем случае a может изменяться вдоль поверхности теплообмена.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1066; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |