
- •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
9.7. Теплопроводность цилиндрической однослойной стенки
Задача о теплопроводности цилиндрической стенки представляет большой технический интерес. Решение такой задачи позволяет провести расчёт передачи тепла в трубах, которые широко используются как поверхность нагрева в различного вида теплообменниках.
П
редполагаем,
что температура не меняется по оси трубы
и по окружности трубы, по углу φ
(рис.
9.6.), т. е. как и в случае плоской стенки,
задача является одномерной.
Рис. 9.6. Цилиндрическая однослойная стенка. Теплота передается
от внутренней поверхности к внешней
Допустим, что стенка выполнена из однородного материала, коэффициент теплопроводности λ которого известен и не зависит от температуры. Известны также внутренний и наружный радиусы трубы r1, r2 и температуры внутренней и наружной поверхности t1 и t2, которые не меняются во времени.
Выделим в стенке трубы цилиндрическую поверхность радиусом r, площадь которой:
(9.24)
где l – длина трубы.
Количество теплоты, переданной через эту поверхность, можно определить по уравнению Фурье:
(9.25)
Это количество теплоты должно равняться тому количеству, которое проходит через внутреннюю поверхность. Следовательно, величина Q постоянна и не зависит от значения текущего радиуса r. Это позволяет разделить переменные в написанном уравнении:
(9.26)
В рассматриваемой трубе при переходе от радиуса r = r1 до r = r2 температура меняется от t = t1 до t = t2. Следовательно,
(9.27)
После интегрирования получим:
(9.28)
Решая уравнение относительно Q, получаем:
(9.29)
Как правило, количество переданной теплоты удобнее относить к одному метру длины трубы (к одному погонному метру), тогда:
(9.30)
Плотность теплового потока на внутренней поверхности будет:
(9.31)
на наружной поверхности:
(9.32)
Поскольку внутренняя и внешняя поверхности трубы имеют различную площадь, значения плотности теплового потока qr1 и qr2 различны. Чтобы найти значение температуры на любом радиусе r в толщине цилиндрической стенки, проинтегрируем левую часть уравнения (9.26) в пределах от t1 до текущего значения температуры t, а правую – от r1 до текущего значения радиуса r:
После интегрирования получим:
откуда:
(9.33)
Подставим в последнее выражение известную величину Q из уравнения (9.29):
(9.34)
Зависимость температуры от радиуса в цилиндрической стенке изображается логарифмической кривой (линия t1…t2, рис. 9.6.).
Подставляя значения Q в уравнение (9.26), найдём выражение для градиента температуры в цилиндрической стенке:
Градиент температуры в цилиндрической стенке измеряется обратно пропорционально радиусу. Угол наклона линии t = t (r) к горизонтальной оси уменьшается по мере увеличения радиуса.
Поэтому при направлении теплового потока наружу кривая расположена выпуклостью вниз (см. рис. 9.6.), а при направлении теплового потока внутрь трубы – выпуклостью вверх (рис. 9.7.).
Рис. 9.7. Цилиндрическая однослойная стенка. Теплота передается
от внешней поверхности к внутренней
Иногда для расчётов теплового потока однослойной цилиндрической стенки пользуются видоизменённой формулой для плоской стенки:
(9.35)
где
δ
–
толщина стенки, равная
,
м;
dср
–
средний
диаметр
,
м;
φ
–
поправочный коэффициент, зависящий от
соотношения диаметров
(см.
табл. 9.1).
Таблица 9.1. Значения поправочного коэффициента φ для расчётов теплового потока однослойной цилиндрической
d2/ d1 |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
2,0 |
Φ |
1,0 |
1,002 |
1,003 |
1,010 |
1,019 |
1,029 |
1,04 |