Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лабораторки_ТМО_2.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
4 Мб
Скачать
☆

Программное обеспечение.

Окно программы представлено на рисунке 3.

Рис 3

Окно списка сохраненных значений (Рис.4) предназначено для сохранения текущих параметров измерения для их последующего просмотра, анализа и обработки.

Рис 4

Окно измерений представлено на рисунке 5.

Рис 5

Панель инструментов представлена на Рис.6. Расшифровка пиктограмм панели инструментов представлена в таблице.

Рис 6

Новый - создание нового документа (т.е. пустого списка измеренных значений) для последующего заполнения согласно заданию

Открыть - открытие файла ранее сохраненного документа для последующего анализа, печати и т.д

Сохранить как... - сохранение документа (т.е. списка измеренных значений) в файл с явным указанием имени

Печатать - вывод результатов измерений на принтер

Установки печати - настройка различных параметров печати (бумага, ориентация и т.д.)

Предварительный просмотр печати - просмотр на экране, как будет выглядеть напечатанный документ

Установки - Выбирается тип. При нажатии на пиктограмму Вам будет предложено выбрать геометрические параметры цилиндра

Внести в список - добавляет в список измеренных значений все текущие параметры. При этом осуществляется сортировка по возрастанию параметров в соответствии их положением в таблице слева направо

Удалить из списка - удаляет из списка измеренных значений выделенное измерение (выделение осуществляется щелчком левой кнопки "мыши" в области выделяемой линии таблицы)

Справка - получение справки

Авторы - информация об авторах программы ММТД-003М

Выход - завершение работы с программой

Порядок проведения эксперимента.

До включения установки все регуляторы должны находиться в крайнем левом положении.

1. Запускается программа MMTP-003M.EXE.

2. При помощи меню «Установки» выбираются геометрические параметры цилиндра (рис.7).

Рис. 7

3. Выключателем [1] (Рис.8) экспериментальная установка включается в сеть.

Рис. 8

4.На пульте управления последовательно включаются следующие тумблеры:

Тумблер питания [12] Тумблер подсветки экрана [11] Тумблер нагрева [2].(Рис.9).

5. Плавным вращением ручки реостата [5] устанавливается нужное напряжение на нагревателе.

6. Определяются значения температур шести температурных датчиков, которые вместе со значением U заносятся в протокол эксперимента (Приложение 1). Регистрация показаний производится по индикаторному прибору на пульте управления, показания которого дублируются на мониторе.

7. По окончании эксперимента производится перевод всех регулирующих органов в исходное положение.

Рис. 9

Обработка экспериментальных данных.

Для каждого установившегося теплового режима необходимо:

1. Вычислить количество тепла, выделенное на расчетном участке опытной трубой:

,

где U- напряжение [В], R- сопротивление на данном участке цилиндра.

,

где L-длинна цилиндра, F-Площадь поперечного кольцевого сечения трубы.

Рис. 10

,

d- наружный диаметр цилиндра, d0=d-2 - внутренний диаметр цилиндра. ρ- удельное сопротивление материала цилиндра.

,

- средняя температура стенки цилиндра.

Выделенное тепло отдается окружающей среде конвективным теплообменом и излучением:

Q = Qк + Qл , Вт (6)

где Qк - тепло, переданное воздуху только путем конвективного теплообмена, Вт;

Qл - тепло, переданное окружающей среде путем излучения, Вт.

2. Вычислить среднюю температуру поверхности трубы

, оС (7)

где tTi – показания термопар .

3. Вычислить лучистую составляющую выделенного тепла

, Вт (8)

где

Тс - средняя температура стенки трубы, (Тс = tс +273) К; принимается как средняя арифметическая из показаний шести термопар при установившемся режиме;

Тс - температура окружающего воздуха, (Тж = tж + 273) К;

Спр - приведенный коэффициент излучения, Спр = 2,09 Вт/(м2К):

F - поверхность опытной трубы, F =  d L, м2.

4. Вычислить количество тепла, переданное воздуху путем конвективного теплообмена

QК= Q – Qл, Вт (9)

5. Вычисляем плотность теплового потока

qK = QK/F, Вт/м2 (10)

6. Определить средний коэффициент теплоотдачи

, (11)

Зависимость (11) строго справедлива лишь для данной опытной трубы. Для распространения полученных результатов на другие подобные процессы необходимо опытные данные сравнить со значениями, получаемыми из обобщенного уравнения подобия (4).

7. Вычислить числа подобия:

Нуссельта , (12)

Грасгофа , (13)

Прандтля , (14)

Физические параметры воздуха (, а, ) берутся из таблицы (приложение 2) при средней температуре воздуха.

tср = 0,5  (tж + tC)

Коэффициент  рассчитывается по зависимости:

, 1/оК

8. Согласно полученному значению произведения Gr  Pr выбрать значения показателей (С* и n*), входящих в уравнение подобия по таблице 4. и рассчитать величину критерия Нуссельта по формуле:

Nu*=C*(GrPr)n*

9. Определить погрешность формулы Михеева для условий опыта:

(15)

Контрольные вопросы.

При допуске к выполнению работы:

1. Что экспериментально определяется в работе?

2. Что называется установившимся режимом?

3. Что необходимо знать для распространения полученных данных на другие явления конвективного теплообмена?

4. Какой физической картине соответствует установившийся режим?

5. Что является конечной целью работы?

6. Как задаются режимы экспериментального исследования?

7. Как производится запись замеряемых параметров?

8. Для чего замер температур поверхности трубы сделан в шести точках?

9. Чем определяется количество замеров на одном режиме?

При защите отчета.

1. Физическая сущность передачи тепла конвекцией, излучением и теплопроводностью.

2. Что называется конвективным теплообменом?

3. Почему в чистом виде конвекция отсутствует?

4. В каких средах и почему может наблюдаться конвективный теплообмен?

5. Что называется теплоотдачей?

6. Запишите закон Ньютона-Рихмана?

7. Что характеризует и каков физический смысл коэффициента теплоотдачи?

8. От каких факторов зависит коэффициент теплоотдачи?

9. Какой конвективный теплообмен называется свободным?

10. Какой конвективный теплообмен называется вынужденным?

11. Каков физический смысл чисел Нуссельта, Грасгофа и Прандтля?

12. В чем различия между определяемыми и определяющими числами подобия?

13. Что называется уравнением подобия?

14. В каком диапазоне параметров справедливо полученное уравнение подобия?

15. Как пользоваться уравнением подобия?

16. Назовите область применения полученного вами уравнения подобия?

17. Как проверить, можно ли полученным уравнением пользоваться при других геометрических параметрах трубы и другой температуре?

Протокол к лабораторной работе №

п/п

Наименование

Обозначение

Номер опыта

1

2

3

1

Время начала опыта, час. мин.

2

Напряжение питания, В

U

3

Показания милливольтметра, 0С

1

tci

2

3

4

5

6

4

Средняя температура поверхности трубы, 0С

tc

5

Температура воздуха, 0С

tж

6

Тепловая мощность нагревателя, Вт

Q

7

Поправка на теплообмен излучением, Вт

Qл

8

Мощность конвективного теплообмена, Вт

Qк

9

Плотность теплового потока, Вт/м2

qк

10

Средний коэффициент теплопередачи,

Вт/(м2 0С)

11

Критерий Нуссельта

Nu

12

Критерий Грасгофа

Gr

13

Критерий Прандтля

Pr

14

Погрешность формулы Михеева, %

Лабораторная работа

«Исследование теплоотдачи при естественной конвекции около вертикального цилиндра методом имитационного моделирования процесса теплообмена».

Цель работы - экспериментально определить коэффициент теплоотдачи на поверхности вертикально расположенного цилиндра при естественной конвекции в неограниченном пространстве и сопоставить результаты опытов с расчетными данными.

Теоретическая часть

Конвективный теплообмен - процесс переноса тепла при перемещении макрочастиц жидкости или газа относи­тельно поверхности твердого тела. Различают вынужденную и свободную (естественную) конвекции. Вынужденное дви­жение жидкости реализуется за счет сил давления, которые создаются принудительно, например, насосом, компрессором или набегающим потоком газа. Свободная (естественная) конвекция создается в поле внешних массовых сил, имеющих различную природу: гравитационные и электромагнитные поля, центробежные или кариолиссовые силы и т.д. В част­ном случае внешние массовые силы могут быть обусловлены гравитационным полем Земли. В данном случае свободную конвекцию принято называть тепловой гравитационной кон­векцией. Гравитационное поле Земли оказывает влияние на движение жидкости только при наличии свободных поверх­ностей или неоднородного распределения плотности жидко­сти. При отсутствии свободных поверхностей и однородном распределении плотности жидкости или газа сила тяжести, действующая на элемент объема среды, уравновешивается архимедовой силой, выталкивания, и свободная конвекция не возникает. В общем случае при неоднородном распределении плотности жидкости сила тяжести не уравновешивается ар­химедовой силой. В отличие от вынужденных конвективных течений, обусловленных внешними причинами, свободные (или естественные) конвективные течения возникают исклю­чительно под действием неравномерности плотности жидко­сти или газа. Для инженерной практики важно знать и уметь опреде­лять интенсивность теплообмена на поверхности, которая характеризуется коэффициентом теплоотдачи. Под коэффи­циентом теплоотдачи понимается количество теплоты, отда­ваемое (или воспринимаемое) с единицы поверхности в еди­ницу времени при разности температур между поверхностью и средой в один градус.

(1)

Где qст - плотность теплового потока, равная количест­ву теплоты, отдаваемой с единицы поверхности за единицу времени; Tст - температура поверхности, Tж - температура среды вне пограничного слоя, [а] = 1 Вт/( *К).