Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры по теплотехнике.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
7.1 Mб
Скачать

2 Теплофизические характеристики ограждающих конструкций. Тепловосприятие пола. Теплоустойчивость помещения.

2 Теплоотдача при изменении агрегатного состояния жидкости.

2 Теплопроводность при нестационарном режиме. Общие положения.

Теплопроводность при нестационарном режиме встречается во многих процессах сельскохозяйственного произ­водства: например, при нагревании или охлаждении различных продуктов, пуске или остановке теплообменных установок, пе­реводе их с одного теплового режима на другой. Расчеты не­стационарной теплопроводности проводят также при определе­нии температурных полей в ограждающих конструкциях зданий, в полу животноводческих помещений и в грунте теплиц.

Возникающие в данном случае переходные процессы обус­ловлены включением (или отключением) системы отопления или обогрева, а также суточными колебаниями наружного воздуха.

Задачи (нестационарной теплопроводности можно подразде­лить на две группы: переходные процессы, стремящиеся к теп­ловому равновесию; периодические процессы, в которых темпе­ратура тела колеблется во времени по определенному закону.

Примером первой группы процессов может служить нагрев (охлаждение) в среде с постоянной температурой, примером второй—суточные колебания температуры в ограждающих кон­струкциях зданий.

Описание нестационарной теплопроводности осуществляют на основе решения дифференциального уравнения теплопровод­ности, при соответствующих геометрических, физических, на­чальном и граничных условиях.

Приведем в качестве примера задачу определения нестацио­нарной теплопроводности в неограниченной пластине (напри­мер, стена животноводческого помещения, обменивающаяся теп­лотой по закону конвективного теплообмена с наружным и внутренним воздухом). Примем, что пластина имеет толщину 2R, начальное распределение температуры—равномерное, теплофизические характеристики постоянны, внутренние источники теплоты отсутствуют, в начальный момент времени температура воздуха в помещении принимает значение tBy>t(x, 0), наруж­ного tB2<.t(x, 0). Система уравнений, в дифференциальной фор­ме описывающая данную задачу, имеет вид (начало координат помещено в центре пластины):

Первое уравнение системы (9.1) является линейным диффе­ренциальным уравнением теплопроводности, подлежащим ин­тегрированию; второе уравнение описывает постоянное распре­деление температуры в момент начала процесса; третье выра­жает теплообмен внутренней поверхности стены с воздухом по­мещения по закону Ньютона — Рихмана; четвертое уравнение характеризует теплообмен внешней поверхности стены с наруж­ным воздухом по закону Ньютона — Рихмана.

БИЛЕТ - 26