- •Термодинамика и теплопередача. Учебное пособие
- •Раздел III. Теплопередача
- •Содержание
- •Раздел III
- •Тема 9. Основные положения. Теплопроводность тел при стационарном режиме
- •Тема 10. Теплообмен конвекцией. Конвективный теплообмен
- •Тема 11. Теплообмен излучением
- •Тема 12. Теплообменные аппараты
- •Тема 13. Методы тепловой защиты
- •Основные условные обозначения
- •Индексы
- •Предисловие
- •Раздел III теплопередача
- •Тема 9. Основные положения. Теплопроводность тел при стационарном режиме
- •9.1. Основные задачи теории теплообмена. Виды переноса тепла
- •9.2. Температурное поле. Градиент температуры
- •9.3. Тепловой поток. Плотность теплового потока. Закон Фурье
- •9.3.1. Тепловой поток
- •9.3.2. Закон Фурье
- •9.3.3. Коэффициент теплопроводности
- •9.4. Дифференциальное уравнение теплопроводности
- •9.5. Теплопроводность плоской однослойной стенки
- •9.6. Теплопроводность плоской многослойной стенки
- •9.7. Теплопроводность цилиндрической однослойной стенки
- •9.8. Теплопроводность цилиндрической многослойной стенки
- •9.9. Контактное тепловое сопротивление
- •9.10. Теплопроводность тел с внутренними источниками тепла
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Проверьте, как Вы усвоили материал
- •Тема 10. Теплообмен конвекцией. Конвективный теплообмен
- •10.1 Физические основы процесса
- •10.2.Дифференциальны уравнения конвективного теплообмена
- •10.3. Основы теории подобия процессов теплообмена
- •10.3.1 Основные понятия и определения теории подобия
- •10.3.2 Применение теории подобия к теплоотдаче
- •10.3.3 Критерии подобия процессов конвективного теплообмена.
- •10.3.4. Теоремы подобия
- •10.4. Моделирование физических явлений.
- •10.5. Определяющая температура
- •10.6. Конвективный теплообмен при вынужденном внешнем обтекании тел
- •10.6.1. Картина процесса.
- •10.6.2. Плотность теплового потока и уравнения подобия.
- •10.6.3 Особенности теплоотдачи при обтекании криволинейных поверхностей.
- •10.6.4. Теплоотдача с боковой поверхности вращающегося диска.
- •10.7. Конвективный теплообмен при вынужденном течении в каналах
- •10.7.1. Особенности теплоотдачи в каналах.
- •10.7.2. Плотность теплового потока; уравнения подобия.
- •10.8. Теплопередача
- •Проверьте, как Вы усвоили материал
- •Тема 11. Теплообмен излучением
- •11.1. Основные понятия
- •11.2. Закон Стефана-Больцмана
- •11.3. Закон Кирхгофа
- •11.4. Защитные экраны
- •11.5. Теплообмен в замкнутой полости
- •11.6. Излучение газов и паров
- •11.7. Излучение пламени
- •11.8. Расчёты при лучистом теплообмене
- •11.9. Лучисто-конвективный теплообмен
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Задача 11.4.
- •Решение
- •Решение
- •Проверьте, как Вы усвоили материал
- •Тема 12. Теплообменные аппараты
- •12.1. Основные типы теплообменных аппаратов
- •12.2. Анализ процесса в рекуперативном теплообменном аппарате
- •12.3. Эффективность теплообменника и способы её повышения
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Принципиальная схема лабораторной установки
- •Решение
- •Проверьте, как Вы усвоили материал
- •Тема 13. Методы тепловой защиты
- •13.1. Конвективное охлаждение
- •13.2. Пористое охлаждение
- •13.3. Заградительное (плёночное) охлаждение
- •13.4. Тугоплавкие теплозащитные покрытия
- •13.5. Уносимые теплозащитные покрытия
- •1 3.6. Применение методов тепловой защиты в охлаждении лопаток турбин гтд
- •Проверьте, как вы усвоили материал
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение
- •Извлечения из гост 8.417 – 2002
- •Единицы величин
- •Область применения
- •Нормативные ссылки
- •Определения
- •4. Общие положения
- •5. Единицы международной системы единиц (си)
- •Международная стандартная атмосфера (мса) гост 4401–81 (фрагмент)
- •Теплофизические величины
13.5. Уносимые теплозащитные покрытия
В отличие от тугоплавких эти покрытия в процессе работы разрушаются. В уносимых покрытиях при их нагреве до определенной температуры происходят фазовые (сублимация, плавление, испарение) или химические превращения с последующим уносом продуктов этих превращений газовым потоком. Тепло, подводимое от газа к стенке, в основном расходуется на эндотермические превращения и поэтому тепловой поток, идущий в глубь материала, невелик.
Газообразные продукты разрушения покрытия вдуваются в пограничный слой внешнего потока и уменьшают теплоотдачу в стенку подобно тому, как это происходит при пористом охлаждении.
Совокупность процессов, протекающих на поверхности уносимого покрытия, называется абляцией. Важной характеристикой уносимого покрытия является теплота абляции (rабл) — тепло, которое расходуется на разрушение 1 кг покрытия. Оно складывается из тепла, расходуемого на нагрев материала, и тепла, поглощаемого при фазовом переходе или химической реакции (r):
(13.15)
основную долю в этой сумме составляет r. Чем больше величина rабл, тем, при прочих равных условиях, медленнее разрушается покрытие и, следовательно, будет меньше потребная его толщина.
В качестве оплавляющихся покрытий могут использоваться стекловидные материалы, которые имеют хорошие термоупругие характеристики, небольшую теплопроводность в жидком состоянии, большую вязкость и теплоту испарения (cкрытой теплоты плавления эти материалы не имеют), а также пластмассы, армированные стекловолокном или стеклотканью.
Защитный эффект может быть также основан на обугливании поверхностного слоя материала покрытия. Обугленный слой выполняет роль теплоизолятора, через который в пограничный слой горячего газа вдуваются газообразные продукты химических реакций, протекающих на внутренней стороне обугленного слоя. Обугленный слой состоит в основном из углерода, который при низких давлениях может сублимировать. Таким образом, кроме теплоизолирующего эффекта самого слоя, происходит уменьшение теплоподвода к поверхности вследствие вдувания газа в пограничный слой. Покрытие, которое обугливается в процессе работы, выполняют из смол и других органических веществ.
Очевидно что уносимые покрытия – покрытия одноразового применения.
Они используются для тепловой защиты ракет и космических аппаратов; они могут быть применены и для тепловой защиты внутренних поверхностей ракетных двигателей в тех местах где допустимо изменение их размеров.
1 3.6. Применение методов тепловой защиты в охлаждении лопаток турбин гтд
а б
р
ис
13.9. Схемы лопаток с конвективно-пленочным
(а) и
пленочным (б) охлаждением: 1
— горячий
газ; 2 —
охлаждающий воздух
Рис 13.10. Схема лопатки с пористым охлаждением:
1 — несущий стержень; 2 — пористая (проницаемая) оболочка;
3 — охлаждающий воздух; А — А — сечение лопатки
а
б
в
р
ис
13.11. Лопатки с продольным и смешанным
течением охлаждающего воздуха: а — без
перфорации; б и в - с перфорацией; 1 —
выступы в виде ребер; 2 — штырьки
а б
рис 13.12. Схемы охлаждения лопаток турбин двигателя а – олимп; б – спей
а б в
рис 13.13. Схемы охлаждения лопаток
а – петлевая схема; б – лопатка с внутреннем дефлектором и поперечными рёбрами на внутренней поверхности; в – Схема лопаток турбины ТРДД JT 9D 1-отверстие для удаление пыли
Рис. 13.14. Зависимость глубины охлаждения рабочей лопатки турбины от количества воздуха Qохл.р.л., отбираемого на её охлаждение, и системы охлаждения:
1 – конвективное охлаждение, радиальные каналы;
2 – конвективное охлаждение, вставной дефлектор;
3 – конвективно-пленочное охлаждение;
4 – пористое охлаждение.
