
- •18.Физический принцип стационарности температурных полей.
- •19. Стационарное температурное поле в неограниченной пластине
- •20. Нелинейная стационарная теплопроводность в однослойной плоской стенке.
- •21. Стационарный тепловой поток через однослойную плоскую стенку при гу-I.
- •23. Стационарное температурное поле в полом цилиндре.
- •24.Стацтионарный тепловой поток через однослойный полый цилиндр при гу-I.
- •25.Стационарный тепловой поток через многослойный полый цилиндр при гу-I.
- •26. Стационарный тепловой поток через многослойный полый цилиндр при гу-III.
- •27. Стационарный тепловой поток через многослойную плоскую стенку при гу-III.
- •28. Вывод формулы для определения теплового потока через однослойный полый цилиндр.
- •29.Расчет величины плотности теплового потока в теле.
- •30.Температурный фактор задач конвективного теплообмена.
- •31.Схема Нуссельта для описания конвективного теплообмена.
- •32. Конвективный теплообмен при течении в трубах.
- •33.Внешняя и внутренняя задача конвективного теплообмена: особенности формирования теплового и гидродинамического пограничного слоёв, эффекты стабилизации
- •34.Переход течения на пластине из ламинарного в турбулентное и связанное с ним изменение нарастания толщины пограничного слоя и теплоотдачи
34.Переход течения на пластине из ламинарного в турбулентное и связанное с ним изменение нарастания толщины пограничного слоя и теплоотдачи
При
внешнем обтекании пластины потоком
жидкости (газа), начиная от передней
кромки, сначала формируется ламинарный
пограничный слой. Движение в пограничном
слое, начиная с расстояния от передней
кромки
,
соответствует чередующимся во времени
и в пространстве ламинарному и
турбулентному течениям – переходной
области течения. За ней течение на
пластине становится турбулентным. Для
практических приложений полагают, что
на пластине имеются лишь участки
ламинарного и турбулентного течений.
В гидромеханике установлено, что толщина
ламинарного пограничного слоя равна
,а
толщина турбулентного пограничного
слоя
.
Структура турбулентного пограничного слоя весьма сложна, и в настоящее время его условно разбивают на три участка (трехслойная модель Т. Кармана – В. Шваба), которые отличаются друг от друга относительной интенсивностью молекулярного и молярного (турбулентного) механизмов переноса количества движения, тепла, вещества и т.д. В пристенном, вязком подслое преобладает молекулярный механизм обменных процессов. В буферном подслое, который является промежуточным между турбулентным ядром потока и вязким подслоем в основном преобладает молярный механизм переноса по сравнению с молекулярным. В турбулентном же ядре потока интенсивность молекулярного переноса пренебрежимо мала.