
- •1.Термодинамика и ее метод исследования.
- •2.Параметры термодинамической системы. Температура.
- •3.Параметры термодинамической системы. Давление.
- •4.Параметры термодинамической системы. Удельный объем.
- •6.Внутренняя энергия системы.
- •7.Энтальпия.
- •8.Понятие термодинамического процесса и термодинамическое равновесие.
- •9.Работа. Свойства p-V диаграмм.
- •10.Теплота.Свойства t-s диаграмм.
- •11.Первый закон термодинамики для замкнутого пространства.
- •12.Второй закон термодинамики. Обратимые и необратимые процессы.
- •13.Идеальный газ. Уравнение Клапейрона-Менделеева.
- •14. Газовая постоянная. Универсальная газовая постоянная.
- •15.Реальные газы. Уравнение состояния реальных газов.
- •16.Смеси идеальных газов и их свойства. Определение состава смеси.
- •17.Закон Дальтoна. Парциальное давление.
- •18.Газовая постоянная и средняя молярная масса смеси.
- •19.Понятия и определения теплоемкости.
- •20.Теплоемкость смеси идеальных газов.
- •21.Изотермический процесс.
- •22.Изобарный процесс.
- •23.Изохорный процесс.
- •24.Адиабатный процесс.
- •25.Политpoпные процессы.
- •27. Уравнение неразрывности потока
- •28. Связь между параметрами и функциями состояния в адиабатном потоке
- •29. Сопло и диффузор. Комбинированное сопло Лаваля.
- •31.Понятие о тепловых машинах. Холодильные машины и тепловые двигатели
- •32. Цикл Карно и его кпд
- •33 Циклы двс с подводом теплоты при постоянном объеме
- •34 Циклы двс с подводом теплоты при постоянном давлении
- •35.Цикл двс со смешанным подводом теплоты
- •36 Сравнительный анализ циклов поршневых двс.
- •37. Тепловой поток. Температурное поле. Градиент температуры.
- •38. Основные процессы теплопереноса. Теплопроводность.
- •39. Основные процессы теплопереноса. Конвекция.
- •40. Основные процессы теплопереноса. Тепловое излучение.
- •41. Дифференциальные уравнения процесса теплообмена.
- •48. Теплопроводность при граничных условиях III рода. Многослойная плоская стенка
- •49 . Теплопроводность при граничных условиях III рода. Цилиндрическая стенка.
- •51.Критерии гидродинамического подобия, критерии Фруда, Эйлера, Рейнольдса.
- •53. Вынужденная конвекция. Число Рейнольдса. Режимы течения.
- •54. Свободная конвекция. Число Грасгофа.
- •55 . Критерий подобия поля температур и скоростей. Число Прандтля.
- •56 Определяющие и определяемый критерии.
- •58. Теплообмен при вынужденном движении жидкости вдоль плоской стенки
- •59.Теплообмен при вынужденном движении жидкости вдоль
- •60 Теплообмен при поперечном обтекании пучка труб
56 Определяющие и определяемый критерии.
При вынужденном движении жидкости для процессов конвективного теплообмена определяющие числа подобия – число Рейнольдса и число Прандтля:
число Рейнольдса определяет гидромеханическое подобие течений теплоносителей
,
где w0 — характерная, обычно средняя скорость жидкости или газа в начальном сечении системы; l—характерный геометрический размер системы (например, диаметр канала, длина пластины и т. д.); ν—кинематический коэффициент вязкости теплоносителя. Число Прандтля является теплофизической характеристикой теплоносителя. Оно составлено лишь из физических параметров:
.
При равенстве чисел Re условие одинаковости чисел Рг обеспечивает тепловое подобие, т. е. подобие полей температурных напоров и тепловых потоков во всем объеме рассматриваемых систем.
Согласно теории подобия у подобных процессов должны быть одинаковы также и определяемые числа подобия. В процессах конвективного теплообмена в качестве определяемого выступает числоНуссельта Nu, характеризующее интенсивность процесса конвективного теплообмена:
.
При свободном движении жидкости для процессов конвективного теплообмена определяющие числа подобия – число Прандтля и число Грасгофа:
Стационарные процессы свободной конвекции будут подобны, если выполняются условия:
Gr = idem; Pr = idem. (1)
Число Грасгофа Gr характеризует относительную эффективность подъемной силы, вызывающей свободно-конвективное движение среды; оно имеет вид:
,
где g — ускорение свободного падения; β — температурный коэффициент объемного расширения среды; Δt— характерный температурный напор; l — характерный линейный размер системы; ν — кинематический коэффициент вязкости.
Число Рг является теплофизической характеристикой теплоносителя:
Условия (1) обеспечивают подобие процессов свободной конвекции, т. е. подобие полей температурных напоров, тепловых потоков и скоростей в геометрически подобных системах. При выполнении этих условий определяемое число подобия — число Нуссельта Nu — также оказывается одним и тем же в таких системах:
Nu =
= idem.
Число
Рейнольдса и число
содержат
величині, являющиеся функциями процесса:
скоростьw,
перепад давлений Δр и коэффициент
теплоотдачи α. Как и число Нуссельта
это определяемые числа подобия.
57. Критериальные уравнения конвективного теплообмена. Число Нуссельта.
Критериальное
ур-ние переноса теплоты в движущейся
жидкости, в общем случае имеет вид:
Если
свободный перенос:
Для
вынужденной конвекции с большими
скоростями жидкости:
В этих уравнениях целью явл определение критерия Нуссельта и определение коэффициента теплоотдачи.
Критериальные
уравнения составляются путем обработки
эксп данных и для конвективного
теплообмена данные уравнения имеют
вид:
с,l,m,n – постоянные, определяемые из эксперимента.
Отношение Рrc/Prж – это числа Прандтля, определяемые при температуре стенки и температуре потока.
Если получается (Рrc/Prж)0,25>1, то процесс нагревания жидкости, если <1, то процесс охлаждения жидкости.
Число Нуссельта. Критерий Нуссельта характеризует соотношение тепловых потоков передаваемых конвекцией и теплопроводностью по нормали через престенный слой.
;
α – искомый коэф теплоотдачи; l
– определяющий лин размер; λ – коэф
теплопроводности жидкости.