
- •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
58. Теплообмен при вынужденном движении жидкости вдоль плоской стенки
Учитывая, что изменение температуры происходит в тепловом пограничном слое, толщина которого пропорциональна толщине гидродинамического пограничного слоя, приближенно запишем
где
δ - толщина пограничного слоя.
Подставим
это выражение в уравнение
видно,
что величина коэффициента теплоотдачи
зависит от толщины пограничного слоя.
В связи с увеличением δ коэффициент
теплоотдачи уменьшается при удалении
от носовой части пластины. Среднее
значение коэффициента теплоотдачи:
в
ламинарном пограничном слое (Re<4·104)
в
турбулентном пограничном слое (Re>4·104)
В
этих формулах в качестве определяющей
принята температура жидкости вдали от
тела, определяющего размера — длина
пластины по направлению потока. Влияние
направления теплового потока учитывается
множителем
Заметим,
что здесь и в дальнейшем индексы «ж» и
«с» означают, что физические свойства
жидкости выбирают соответственно по
средней температуре жидкости и средней
температуре стенки.
59.Теплообмен при вынужденном движении жидкости вдоль
Интенсивность
теплообмена в прямых гладких трубах
зависит от режима течения потока,
определяемого величиной Re. При движении
жидкости в трубах развитый турбулентный
режим течения устанавливается при
значениях Re>104; Re=2·103÷1·104 соответствует
переходному режиму. При ламинарном
движении происходит значительное
изменение температуры по сечению трубы
и соответственно изменение плотности
текущей жидкости. Вследствие этого на
вынужденное движение теплоносителя
накладывается свободное движение.
Интенсивность свободного движения
характеризуется числом Грасгофа. Средний
по длине трубы коэффициент теплоотдачи
при вынужденном ламинарном движении
жидкости в трубе, учитывающий влияние
свободной конвекции, представляется в
виде:
Здесь определяющий геометрический размер — диаметр трубы d или эквивалентный диаметр канала любой формы; определяющая температура — средняя температура потока. Коэффициент εl, зависит от отношения l/d, где l — длина трубы. При l/d>50 εl=1. При l/d=1 εl=1,9.
При
турбулентном режиме жидкость в потоке
весьма интенсивно перемешивается и
естественная конвекция практически не
оказывает влияния на интенсивность
теплообмена. Для определения среднего
по длине трубы коэффициента теплоотдачи
при развитом турбулентном движении
(Re>104) рекомендуется следующее уравнение
подобия:
Для
потока в пределах Re=2·103÷1·104 лежит область
переходного режима. Теплоотдача при
этом режиме зависит от очень многих
факторов, которые трудно учесть одним
уравнением подобия. Приближенно
коэффициент теплоотдачи в этой области
можно оценить следующим образом.
Наибольшее значение коэффициента
теплоотдачи определится по формуле
(10.12), а наименьшее с помощью
уравнения
Коэффициент
кинематической вязкости – это отношение
коэффициента динамической вязкости к
плотности жидкости. Коэффициент
динамической вязкости – это коэффициент
пропорциональности между силой трения
слоёв жидкости друг о друга и их
относительным смещением