- •Часть 1
- •Содержание
- •Общие сведения по проведению лабораторных работ
- •Лабораторная работа №1 о пределение теплопроводности твердых материалов методом пластины
- •Цель работы
- •1.2Экспериментальная установка
- •1.3Порядок проведения опытов.
- •1.4Обработка результатов.
- •1.5 Контрольные вопросы к лабораторной работе
- •Лабораторная работа№2 исследование теплоотдачи при естественной конвекции около горизонтального цилиндра методом имитационного моделирования процесса теплообмена
- •2.1 Цель работы
- •2.2Экспериментальная установка
- •2.3Порядок проведения опытов.
- •2.4Обработка результатов.
- •2.6 Контрольные вопросы к лабораторной работе
- •Лабораторная работа№ 3 исследование теплоотдачи при естественной конвекции около вертикального цилиндра в атмосфере различных газов методом имитационного моделирования процесса теплообмена
- •3.1 Цель работы
- •3.2Экспериментальная установка
- •3.3Порядок проведения опытов.
- •3.4Обработка результатов.
- •3.6 Контрольные вопросы к лабораторной работе
- •Лабораторная работа № 4 исследование теплоотдачи при вынужденном движении воздуха в трубе методом имитационного моделирования процесса теплообмена
- •4.1 Цель работы
- •4.2Экспериментальная установка
- •4.3 Порядок проведения опытов
- •4.4Обработка результатов.
- •4.5 Контрольные вопросы к лабораторной работе
- •Лабораторная работа №5 определение коэффициента излучения электропроводящих материалов калориметрическим методом
- •5.1 Цель работы
- •5.2Экспериментальная установка
- •5.3Порядок проведения опытов.
- •5.4Обработка результатов.
- •5.5 Контрольные вопросы к лабораторной работе
- •Библиографический список
- •Приложение а
5.4Обработка результатов.
1. Определяется разность температур t2вых и t2вх у воды в охлаждающей рубашке экспериментального участка, Т не должна превышать 11,50С.
2. Определяется электрическая мощность нагрева проволоки рабочего участка:
Q1,2 = I1U1 ,Вт (1)
гдеI1 – сила тока, протекающего через проволоку,А;
U1 – падение напряжения на проволоке рабочего участка, В.
3. Определяется омическое сопротивление рабочего участка
,
Ом (2)
4. Так какR1 =T1, то для определения температуры нагретой проволоки Т1 необходимо знать удельное сопротивление 1, которое определяется по формуле:
(3)
гдеS – площадь поперечного сечения из меди, мм2,
L – длинарабочего участка проволоки между токоподводами(табл.5.1).
После расчета 1 температура нагрева поверхности проволоки Т1 определяется по графику Т1 = (1) (рис.5.3), построенному на основании справочных данных.
Рисунок 5.3 – Изменение удельного сопротивления вольфрама и меди в зависимости от температуры
5. Определяется температура Т2 окружающей проволоку поверхности стеклянной стенки, которая охлаждается водой калориметра. С допустимой точностью можно считать, что все тепло, выделенное нагретой проволокой при стационарномрежимелучистого теплообмена, отдано через стеклянную стенку охлаждающей воде. Так как термическое сопротивление тонкой стеклянной стенки мало (), то можно принять, что температура Т2 стенки поверхности равна средней температуре охлаждающей воды. Тогда температуру Т2 определяем по формуле:
К
(4)
6. Определяется коэффициент облучения С1 и степень черноты 1 поверхностей материалов по формулам:
(5)
(6)
7. Результаты обработки опытных данных сводятся в табл.5.2.
8. Строятся графики зависимости коэффициентов излучения и степени черноты поверхности вольфрамовой проволоки от температуры С1= (Т1) и 1 = (Т1).
9. Строится график возрастания коэффициента излучения у меди в зависимости от качества излучающих поверхностей (влиянием незначительного расхождения Т1пренебречь).
Таблица 5.3 – Протокол испытаний и результатов обработки данных
Варианты |
Паде- ние напря- жения U, В |
Си-ла То-ка I,A |
Темпера-тура воды |
Рассчитываемые величины |
|||||||
а |
б |
||||||||||
Номер режи-ма |
Характе-ристика поверх-ности |
t2вх, 0С |
t2вых, 0C |
R1, Ом |
Т1, К |
Т2, К |
Q, Вт |
1 - |
С1,
|
||
1 |
Тщатель-нополиро-ванная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Полиро-ванная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Продол- жительно нагрева-емая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Окислен-ная принагреве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
