
- •Введение. Роль процессов теплопередачи в двс
- •Общие представления о процессах теплообмена в двс
- •Специфические особенности передачи тепла в двс
- •Теория подобия как основа учения о теплообмене в двс
- •Критерии подобия и критериальные уравнения в учении о теплопередаче в двс
- •Методология обработки экспериментальных данных по теплообмену. Определяющий размер. Определяющая температура. Характерный отрезок времени
- •Базисные расчетные зависимости для определения интенсивности теплообмена при различных режимах течения в пограничном слое
- •Основные зависимости для расчета теплоотдачи при течении жидкости в трубах и каналах переменного сечения
- •Общие подходы к моделированию процессов теплообмена в двс
- •Типы граничных условий теплообмена
- •Условие сопряженности тепловых потоков. Число Брюна
- •Особенности задания граничных условий теплообмена в различных рабочих полостях двс
- •Условия перехода от ламинарного режима течения в пограничном слое к турбулентному.
- •Условия квазистационарности пограничных слоев
- •Влияние турбулентности и нестационарности внешнего потока на теплоотдачу
- •Параметры турбулентности потока
- •Влияние степени турбулентности потока на теплоотдачу
- •Влияние нестационарности внешних процессов на интенсивность теплообмена
- •Циклические процессы теплоотдачи. Среднецикловая плотность теплового потока. Средний за цикл коэффициент теплоотдачи. Результирующая температура
- •Конвективный теплообмен в камерах сгорания двс различного типа
- •Эмпирические зависимости для определения мгновенной интенсивности теплообмена в цилиндре двс
- •Формулы, базирующиеся на работах в. Нуссельта
- •Формулы, базирующиеся на работах г. Эйхельберга
- •Формулы, базирющиеся на критериальных зависимостях. Формула г. Вошни
- •Физические основы моделирования конвективного теплообмена в камерах сгорания двс
- •О квазиравновесности заряда в камере сгорания
- •О квазистационарности движения заряда в ядре потока
- •О пограничном слое на стенках кс
- •О порядке толщины пограничного слоя в кс
- •Движение газа в камере сгорания с плоским поршнем и плоской головкой
- •Описание процесса теплообмена в кс двигателя с плоским поршнем и плоской головкой
- •Решение задачи газодинамики для открытой камеры сгорания дизеля
- •Описание процесса теплообмена для двигателя с открытой камерой сгорания
- •Особенности расчета интенсивности теплообмена в открытых кс дизелей
- •Особенности моделирования процессов теплообмена в кс двигателя с искровым зажиганием
- •Решение задачи газодинамики и теплообмен в полуразделенной камере сгорания дизеля
- •Определение скорости истечения газа из камеры в поршне
- •Описание процесса теплообмена для крышки цилиндра
- •Методы расчета интенсивности теплообмена в кс двс разделенного типа
- •Решение задач термо- и газодинамики для разделенной кс
- •Теплообмен в предкамере и вихрекамере
- •Теплообмен на поверхности поршня
- •Методы решения задач газодинамики и теплообмена для кс произвольной формы. Определение интенсивности теплообмена в кс в период газообмена
- •Радиационный теплообмен в камерах сгорания двс
- •Упрощенная схема лучистого теплообмена в кс
- •Степень черноты пламени и методы ее определения
- •Контактный теплообмен в сопряжениях двс
- •Физические основы теплопередачи между контактирующими поверхностями
- •Теплообмен в сопряжении канавка-поршневое кольцо. Граничные условия теплообмена для кольцевой канавки поршня и кольца. Температура кольца
- •Особенности нестационарного контактного теплообмена в сопряжении седло-фаска клапана
- •Теплопередача от штока клапана к охлаждающей жидкости
- •Заключение библиографический список
- •Приложение. Примеры решения типовых задач
Базисные расчетные зависимости для определения интенсивности теплообмена при различных режимах течения в пограничном слое
Рассмотрим наиболее характерные критериальные зависимости конвективного теплообмена.
Задачу
поставим следующим образом: на бесконечную
тонкую изотермическую
пластину с температурой Tw
набегает однородный турбулентный
поток жидкости (газа) со скоростью U,
температурой Tf,
давлением p
(см. рисунок). При этом, вследствие явления
«прилипания» жидкости к стенке, на
поверхности пластины, начиная с передней
кромки, начинает формироваться пограничный
слой, в котором скорость плавно меняется
от 0 на стенке до U
во внешнем потоке. Наряду с динамическим
(скоростным) пограничным слоем формируется
и тепловой, с изменением температуры
от Tw
до Tf.
Режим течения в пограничном слое зависит
от местного числа Рейнольдса, построенного
по текущей координате:
.
При достижении числом Рейнольдса
значения Rexкр5·105
в сечении хкр
происходит переход от ламинарного
режима течения в пограничном слое к
турбулентному. После этого толщина
пограничного слоя турбулентной структуры
быстро возрастает, существенно растет
и интенсивность теплоотдачи.
Д
ля
различных участков течения применяются
различные зависимости для теплоотдачи.
1.
Локальная теплоотдача на изотермической
(Tw=const)
пластине при безнапорном обтекании
и ламинарном пограничном слое.
Теоретическое решение для ламинарного ПС выглядит следующим образом:
;
где
;
2. Средний коэффициент теплоотдачи для начального участка длиной l при тех же условиях:
где
,
а l –
длина начального участка взаимодействия
потока и стенки. Таким образом,
.
3. Эксперимент для средней теплоотдачи пластины и ЛПС:
.
Поскольку определяющая температура здесь Tf, то вводится поправка Михеева на разность термодинамических параметров в основном потоке и на стенке (поправка на “неизотермиченость” потока).
4. Теплообмен вблизи передней критической точки при ЛПС.
При
поперечном обтекании на поверхности
тела имеется точка или линия, где
происходит разделение линий тока, и
поток резко меняет н
аправление
движения (см. рис.).
Эту
точку называют передней критической
точкой. Данный тип течения носит
градиентный характер, т.е.
,
и интенсивность теплообмена в нем выше,
чем в предыдущем случае.
Набегающий
поток может быть плоским или осесимметричным.
Рассмотрим плоский поток, набегающий
на пластину со скоростью U.
Во внешнем потоке после изменения
направления течения устанавливается
скорость U0,
изменяющаяся вдоль по продольной
координате x
от сечения к сечению:
,
где C,
m
= const.
В данном случае m
= 1.
Рассмотрим уравнение баланса импульса для внешнего потока (см. уравнение 5 из параграфа 2.1), подставив U0:
– напор
по оси x.
Продольный напор в ламинарном пограничном слое такой же, как во внешнем потоке (см. уравнение 2 § 2.1). Тогда уравнение баланса импульса по x в пограничном слое может быть записано как
.
Для указанной системы уравнений пограничного слоя существует теоретическое решение:
,
где
.
Градиент
давления при таком течении
.
Вывод: отрицательный продольный градиент давления приводит к существенному увеличению интенсивности теплоотдачи в ламинарном пограничном слое.
Для осесимметричного набегающего потока:
,
т.е. при осесимметричном растекании потока теплоотдача выше, чем при плоском течении.
5. Локальная теплоотдача ламинарной изотермической (Tw=const) пластины при турбулентном ПС.
Для данного случая имеется теоретическое решение:
.
Здесь координата x отсчитывается от точки перехода от ламинарного режима течения в пограничном слое к турбулентному, t – поправка на неизотермичность потока.
Кутателадзе и Леонтьев дают следующую зависимость для поправки:
Вывод: в турбулентном пограничном слое теплообмен интенсивнее, чем в ламинарном.
6. Средний коэффициент теплообмена для участка длиной l и ТПС:
.
7. Эксперимент для средней теплоотдачи для участка длиной l и ТПС (с поправкой Михеева):
,
определяющая температура здесь, как и в случае ламинарного ПС, Tf.