- •3. Удельный объем, плотность.
- •4.Давление и температура.
- •6.Термодинамическое равновесие, равновесный процесс.
- •8.Теплота и теплообмен.
- •10. Физическое состояние вещества
- •11.Законы идеальных газов.
- •12. Смеси жидкостей, паров и газов. Закон Дальтона.
- •13. Понятие теплоемкости.
- •Кпд тепловой машины Карно.
- •26.Второе начало термодинамики
- •27.Математическое выражение принципа существования энтропии изолированных систем.
- •28.Свойства энтропийных диаграмм.
- •29. Математическое выражение принципа возрастания энтропии изолированных систем.
- •30. Уравнение состояния реальных газов.
- •32.Фазовые переходы. Уравнение Клайперона-Клаузиуса.
- •36.Процесс дроселирования. Эффект Джоуля-Томсона
- •39. Циклы поршневых двигателей.
- •40. Цикл двс с подводом теплоты при постоянном объеме.
- •41. Цикл двс с подводом теплоты при постоянном давлении.
- •42. Цикл двс со смешанным подводом теплоты.
- •43. Циклы газотурбинных установок.
- •44. Цикл гту с подводом теплоты при постоянном давлении.
- •45. Цикл гту с подводом теплоты при постоянном объеме.
- •46. Циклы паротурбинных установок.
- •47. Цикл Ренкина.
- •48. Циклы холодильных машин.
- •49. Основные определения теории теплообмена.
- •50. Основные законы переноса теплоты.
- •51. Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности.
- •52. Конвекция. Конвективный теплообмен. Коэффициент теплоотдачи.
- •53. Свободная и вынужденная конвекция.
- •54. Теплообмен излучением.
- •55.Теплопередача. Коэффициент теплопередачи.
- •56. Коэффициент теплопроводности.
- •57. Теплообменные аппараты.
- •58. Основы массообмена.
- •59. Основы расчета теплообменных аппаратов.
- •60.Топливо.
- •61. Основы горения топлива.
- •62. Промышленная теплотехника.
51. Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности.
Теплопрово́дность — это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям (или телам), осуществляемый хаотически движущимися частицами тела (атомами, молекулами, электронами и т. п.). Такой теплообмен может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур, но механизм переноса теплоты будет зависеть от агрегатного состояния вещества.
Коэффициент теплопроводности является физическим параметром вещества, характеризующим его способность проводить теплоту. Коэффициент теплопроводности определяется из уравнения (9.4):
|
(9.8) |
Численно коэффициент теплопроводности равен количеству теплоты, проходящему в единицу времени через единицу изотермической поверхности при условии gradt=1. Его размерность Вт/(м·К). Значения коэффициента теплопроводности для различных веществ определяются из справочных таблиц, построенных на основании экспериментальных данных. Для большинства материалов зависимость коэффициента теплопроводности от температуры приближенно можно выразить в виде линейной функции
|
(9.9) |
где λ0 — значение коэффициента теплопроводности при температуре t0=0 0С; b — постоянная, определяемая опытным путем.
52. Конвекция. Конвективный теплообмен. Коэффициент теплоотдачи.
Конвекция, конвективный теплообмен, коэффициент теплоотдачи, термическое сопротивление теплоотдачи, сущность процессов конвективного теплообмена. Конвекцией называют процесс переноса теплоты при перемещении макрочастиц (газа или жидкости). Поэтому конвекция возможна лишь в среде, частицы которой могут легко перемещаться. Конвективным называют теплообмен, обусловленный совместным действием конвективного и молекулярного переноса теплоты. Другими словами, конвективный теплообмен осуществляется одновременно двумя способами: конвекцией и теплопроводностью. Конвективный теплообмен между движущейся средой и поверхностью ее раздела с другой средой (твердым телом, жидкостью или газом) называют теплоотдачей. Главной задачей теории конвективной теплоотдачи является определение количества теплоты, которое проходит через поверхность твердого тела, омываемого потоком. Результирующий поток теплоты всегда направлен в сторону уменьшения температуры, При практических расчетах теплоотдачи пользуются законом Ньютона: Q= б F(tж-tcт) (15-1) т. е. тепловой поток Q от жидкости к стенке или от стенки к жидкости пропорционален поверхности F, участвующей в теплообмене, и температурному напору (tж — tст, где tст — температура поверхности стенки, а tж— температура среды, омывающей поверхность стенки. Коэффициент пропорциональности б, учитывающий конкретные условия теплообмена между жидкостью и поверхностью тела, называют коэффициентом теплоотдачи.
53. Свободная и вынужденная конвекция.
Естественная (свободная) конвекция возникает под действием неоднородного поля внешних массовых сил (сил гравитационного, инерционного, магнитного, или электрического поля), приложенных к частицам жидкости внутри системы.
Вынужденная конвекция возникает под действием внешних поверхностных сил, приложенных на границах системы, или под действием однородного поля массовых сил, действующих в жидкости внутри системы. Вынужденная конвекция может осуществляться также за счет запаса кинетической энергии, полученной жидкостью вне рассматриваемой системы.

.