- •МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
- •Расчет конвективного теплообмена сводится к определению коэффициента теплоотдачи. Для его нахождения требуется выполнение
- •Внутреннее обтекание
- •Внешнее обтекание
- •Расчет конвективного теплообмена сводится к определению коэффициента теплоотдачи. Для его нахождения требуется выполнение
- •5. Выбрать подходящее расчетное выражение для расчета числа Нуссельта (в зависимости от диапазона
- •5. Выбрать подходящее расчетное выражение для расчета числа Нуссельта (в зависимости от диапазона
- •5. Выбрать подходящее расчетное выражение для расчета числа Нуссельта (в зависимости от диапазона
- •Задача 1. Ламинарное обтекание пластины
- •Задача 1. Ламинарное обтекание пластины
- •Задача 1. Ламинарное обтекание пластины
- •Задача 3. Турбулентное течение в гладкой трубе
- •Задача 3. Турбулентное течение в гладкой трубе
- •Задача 4. Поперечное обтекание цилиндра
- •Задача 4. Поперечное обтекание цилиндра
- •Задача 5. Кольцевой зазор
Задача 1. Ламинарное обтекание пластины
Воздух (tl = 20 °C) обтекает пластину (u = 2 м/с). Найти x на x = 0.2 м, если tw = 60 °C.
Решение:
1. Определяющая температура: tC.
Свойства: = 16.96·10 м²/с, = 0.0273 Вт/(м·К).
Курс лекций «Основы теории тепломассообмена». Основы конвективного теплообмена |
11 |
Задача 1. Ламинарное обтекание пластины
Воздух (tl = 20 °C) обтекает пластину (u = 2 м/с). Найти x на x = 0.2 м, если tw = 60 °C.
Решение:
1. Определяющая температура: tC.
Свойства: = 16.96·10 м²/с, = 0.0273 Вт/(м·К).
2.Число Рейнольдса: . Режим ламинарный.
3.Число Нуссельта: .
4.Коэффициент теплоотдачи: .
Курс лекций «Основы теории тепломассообмена». Основы конвективного теплообмена |
12 |
Задача 2. Ламинарное течение в трубе (qF = const)
Вода (20 °C) в трубке d = 10 мм, u = 0.05 м/с. Найти .
Курс лекций «Основы теории тепломассообмена». Основы конвективного теплообмена |
13 |
Задача 2. Ламинарное течение в трубе (qF = const)
Вода (20 °C) в трубке d = 10 мм, u = 0.05 м/с. Найти .
Решение:
1.Число Рейнольдса: . Течение ламинарное.
2.Для развитого течения (qF = const): .
3.Теплоотдача: .
Курс лекций «Основы теории тепломассообмена». Основы конвективного теплообмена |
14 |
Задача 3. Турбулентное течение в гладкой трубе
Вода (40 °C) в трубе D = 25 мм, u = 1.5 м/с.
Курс лекций «Основы теории тепломассообмена». Основы конвективного теплообмена |
15 |
Задача 3. Турбулентное течение в гладкой трубе
Вода (40 °C) в трубе D = 25 мм, u = 1.5 м/с.
Решение:
1.Число Рейнольдса: . Течение турбулентное.
2.Уравнение Диттуса-Белтера: .
3. .
Курс лекций «Основы теории тепломассообмена». Основы конвективного теплообмена |
16 |
Задача 4. Поперечное обтекание цилиндра
Труба d = 50 мм, воздух u = 10 м/с, tl = 0 °C, tw = 100 °C. Найти Q на 1 м.
Курс лекций «Основы теории тепломассообмена». Основы конвективного теплообмена |
17 |
Задача 4. Поперечное обтекание цилиндра
Труба d = 50 мм, воздух u = 10 м/с, tl = 0 °C, tw = 100 °C. Найти Q на 1 м.
Решение:
1.Рейнольдс: .
2.Критериальное уравнение: .
3.Тепловой поток: .
Курс лекций «Основы теории тепломассообмена». Основы конвективного теплообмена |
18 |
Задача 5. Кольцевой зазор
Вода (50 °C) в зазоре D = 40 мм, d = 30 мм, u = 0.8 м/с.
Решение:
1.Эквивалентный диаметр: .
2.Число Рейнольдса: .
3.Теплоотдача: .
Курс лекций «Основы теории тепломассообмена». Основы конвективного теплообмена |
19 |
