- •Температурное поле. Температурный градиент.
- •Основные виды теплообмена. Теплопередача и теплоотдача.
- •Теплообмен:
- •Теплопроводность, закон фурье.
- •Стационарная теплопроводность однослойной и многослойной плоской стенки.
- •Граничные условия 1ого рода
- •Граничные условия 2ого рода
- •Граничные условия 3ого рода
- •Граничные условия 1ого рода
- •Стационарная теплопроводность однослойной цилиндрической стеши.
- •С тационарная теплопроводность многослойной цилиндрической стенки.
- •Граничные условия 3ого рода
- •Теплопроводность через стенки сложной конфигурации. Ребристые поверхности.
- •Нестационарная теплопроводность. Критерии био и старка. Термически тонкие и термически массивные тела.
- •Нагрев тонких тел при постоянной температуре печи. Температурно-тепловая диаграмма. Конвективный теплообмен
- •Лучистый теплообмен
- •Теория нагрева массивных тел. Уравнения теплопроводности для массивных тел. Принцип использования диаграммы будрина.
- •Методы решения нагрева термически массивных тел
- •Использование численных методов решения задач нагрева.
- •Конвективный теплообмен. Основные уравнения конвективного теплообмена.
- •Критерия подобия конвективного теплообмена.
- •Вынужденная конвекция (ламинарный и турбулентный режим, критерий рейнольдса).
- •Теплообмен излучением. Основные законы теплообмена излучением.
- •Угловые коэффициенты, их свойства.
- •Свойства угловых коэффициентов.
- •Значение угловых коэф. Для типичных случаев
- •Теплообмен в замкнутой системе (собственное излучение, эффективное, сальдо-поток). Приведенный коэффициент излучения.
- •Защита от излучения с помощью экранов.
- •Степень черноты газа, ее определение.
- •Сложный теплообмен (лучисто-конвективный теплообмен).
- •Классификация топлива, низшая теплота сгорания топлива. Виды горения. Классификация топлива:
- •Коэффициент избытка воздуха при горении топлива. Полное и неполное горение. Расчеты горения топлива.
- •Устройства для сжигания топлива.
- •Физические основы электронагрева.
- •Уравнение неразрывности для сжимаемых и несжимаемых жидкостей.
- •Несжимаемая жидкость
- •Уравнение эйлера для движущейся жидкости. Уравнение эйлера для статики.
- •Уравнение навье-стокса для движения реальной жидкости.
- •Давление, его виды и способы измерения.
- •Струйное движение газов. Свободные струи.Характеристика
- •Струйное движение газов, ограниченные струи.
- •Движение газов в слое кускового и зернистого материала (гранулометрический состав, насыпная плотность и порозность).
- •Движение газов в слое кускового и зернистого материала. Состояние слоя.
- •Принцип расчета дымовой трубы.
- •Классификация огнеупоров.
- •Физические свойства огнеупоров.
- •Пористость и объемная масса
- •Эксплуатационные (рабочие) свойства огнеупоров.
- •Сопротивление печной атмосфере
- •Теплоизоляционные материалы, применяемые в печестроении.
- •Классификация печей. Тепловая работа печей
- •Показатели тепловой работы печей.
- •Вагранки, принцип действия, основные зоны вагранки.
- •Вагранки классифицируют
- •Теплотехнические особенности
- •Влияние различных факторов на зоны горения в вагранке.
- •Использование подогрева дутья в вагранках.
- •Вагранки с обогащением дутья кислородом и охлаждаемым плавильным поясом.
- •Вагранки с водоохлаждаемым плавильным поясом
- •Кислородно-конвертерный процесс, особенности материального и теплового баланса.
- •Классификация дуговых печей, принцип работы, последовательность технологии плавки в дуговых печах.
- •Печи классифицируются:
- •Последовательность технологии плавки в дуговых печах.
- •Состав шлака
- •Основные статьи теплового баланса дуговой печи.
- •Расход тепла
- •Индукционные тигельные печи. Принцип действия и конструкция печи.
- •Нагревательные колодцы, принцип действия и конструкции колодцев.
- •Методические печи для нагрева слитков и заготовок толкательного типа, принцип действия и конструкции, схемы отопления.
- •Нагревательные печи с шагающими балками и шагающим подом, кольцевые печи, принцип действия, схемы отопления.
- •Устройства для использования теплоты отходящих газов, классификация рекуператоров по движению газов.
- •Конструкция и принцип действия игольчатых рекуператоров.
- •Конструкция и принцип действия рекуператоров из стальных труб и радиационных рекуператоров.
- •Принцип действия регенератора.
- •Принцип действия барабанных сушил и сушил в пневмопотоке и кипящем слое.
- •Установки для сушки стержней и литейных форм.
- •Сушила непрерывного действия
- •Сушила с радиационным циклом
Стационарная теплопроводность однослойной и многослойной плоской стенки.
В
случае стационарной теплопроводности
t-ра
в любой точке тела неизменна во времени,
поэтому процессы теплопереноса описывают
диф. уравнением стационарной
теплопроводности.
При решении задач стационарной теплопроводности должны задаваться граничные условия, т.к. начальные условия не имеют смысла.
Рассмотрим теплопроводность через тонкую стенку, т.е. для пластины неограниченно простирающейся вдоль осей Y и Z, но имеющей конечную толщину S в направлении оси X. Площадь через которую проходит тепловой поток постоянна. Коэф. теплопроводности стенки также величина const. T-ра на внешних поверхностях стенки известны и равны соответственно T1 и T2. Требуется найти распределение t-р в стенке и распределение теплового потока. Уравнение стационарной теплопроводности для одномерной задачи с учётом постоянства коэф. теплопроводности имеет вид
Проинтегрировав
это уравнение один раз получим: (9)
C1 – произвольная константа интегрирования
Из
полученного выражения следует, что
плотность теплового потока – величина
постоянная по толщине пластины, т.к. из
закона Фурье:
Этот результат вытекает также из з-на сохранения энергии. Т.к. для сохранения стационарного режима необходимо, чтобы кол-во теплоты, проходящее через поверхности парал. плоскостей, были равны. Поскольку в противном случае T пластины должна изменяться во времени.
В
торично
проинтегрировав ур-е (9) получим: (11)
t(x)=C1x+C2,
С2
– вторая производная.
Из выражения (11) следует, что распределений t-р по сечению пластины явл. линейным. Это выражение только при условии постоянства коэф-та теплопроводности , в противном случае распределение t-р явл. нелинейным. Значение С1 и С2 можно найти из граничных условий.
Граничные условия 1ого рода
В этом случае задаём Т1 и Т2 на поверхностях пластины, т.е. t(0)=t1 и t(S)=t2. Используя эти граничные условия можно записать C1=t1
Второе
граничное условие даёт С1=(t2-t1)/S=-(
t1-
t2)
/S.
Т.о. распределение t-р
по толщине пластины имеет вид t(x)=
t1-(
t1-
t2)x.
Плотность теплового потока с учётом
з-на Фурье
– полный тепловой поток
Граничные условия 2ого рода
При
этом задано значение плотности теплового
потока q
на поверхностях пластины, т.е. q=const.
Но в этом случае единственное решение
задачи теплопроводности не существует,
т.к. С1=
. Для решения задачи в приграничных
условиях 2ого
рода необходимо задать дополнительное
уравнение. Например: t-ру
на одной из поверхностей, или t-ру
среды и коэф. теплоотдачи.
Граничные условия 3ого рода
В
этом случае задаётся t-ра
среды и коэф. теплоотдачи слева и справа
пластины(рассматривается конвективный
теплообмен ). Распределение t-р
по толщине пластины имеет линейный
характер. В среде по обе стороны от
пластины имеет место плавное изменение
t-ры.
Рассматриваемый процесс представляет
собой процесс теплопередачи, т.е. включает
коллективную теплоотдачу от среды к
поверхности пластины, теплопроводностьв
пластине и конвективную теплоотдачу
от поверхности пластины к среде.
Тепловые потоки для
каждого из указанных процессов:
qср
1-1=
поскольку процесс стационарный все эти три потока равны между собой: q1=q2=q3=q
откуда
имеем
K
– коэф. теплопередачи
Тогда
q=K
Суммарное
тепловое сопротивление
– внутреннее
сопротивление стенки,
– внешнее сопротивление.
СТАЦИОНАРНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛОСКОЙ СТЕНКИ
