Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Итоговые потоки теплообмена





 

Понятие об итоговых потоках теплообмена [4]поясним на примере произвольной системы из четырех твердых тел (рис. 6.1). Два тела В и С вращаются, не теряя контакта по площадке контакта ef между собой, а два других А и D неподвижны, они непрерывно соприкасаются с телом В по поверхностям ab и cd. Мощности W1, W2, W3 источников теплоты, действующих на площадках ab, ef и cd, а также законы распределения плотности тепловых потоков на этих площадках должны быть известны (законами распределения плотностей тепловых потоков, как правило, задаются, а определение мощностей - см. п. 3.7.4).

Проследим маршруты, по которым в системе тел распространяется теплота от источника мощностью W1, расположенного на площадке ab. Первоначально эта теплота распределяется между телами А и В. Предположим, что в тело В направляется поток мощностью Q (теплота от источника 1, непосредственно передаваемая телу В). Тогда в тело А будет поступать поток мощностью W1 – Q. Эта теплота рассеивается в массе тела А, а также через наружные поверхности отдается окружающей среде. Теплота Q, поступившая в тело В, частично рассеивается в его массе и с его наружной поверхности отдается окружающей среде, а частично в виде потоков Q1ВС и Q1ВД через площадки ef и cd передается другим телам системы.

Итак, распределение теплоты источника 1 между телами, характеризуется величинами:

; . (6.1)

Естественно, что:

. (6.2)

Аналогично рассуждая в отношении потоков теплоты от источников мощностью W2 и W3 и суммируя для каждого из тел выражения , где i – 1, 2, 3 – номера источников, получим:

QA = W1 – Q1B + +Q3BA, (6.3)

QB = Q1B – Q1BC - Q1BD + Q2B – Q2BA – Q2BD + Q3B – Q3BA – Q3BC, (6.4)

QC = Q1BC + W2 - Q2B + Q3BC, (6.5)

 
 

Рис. 6.1. Распределение потоков теплоты в системе тел от источника, действующего на площадке ab.

 

:

QD = Q1BD + Q2BD + W3 - Q3B, (6.6)

В этих выражениях величины W1, W2, W3 известны, тогда как мощность остальных девяти потоков заранее неизвестна. Но эти выражения можно упростить, а число неизвестных уменьшить, если ввести понятие об итоговых потоках теплообмена на контактных поверхностях тел.

Обозначим:

Q1 = Q1B - Q2BA - Q3BA, (6.7)

Q2 = Q2B – Q1BC - Q3BC, (6.8)

Q3 = Q3B – Q1BD – Q2BD, (6.9)

тогда:

QA = W1 – Q1, (6.10)

QB = Q1 + Q2 + Q3, (6.11)

QC = W2 – Q2, (6.12)

QD = W3 – Q3. (6.13)

Каждая из величин Q1, Q2 и Q3 представляет собой алгебраическую сумму мощностей тепловых потоков, движущихся через контактную площадку одного из соприкасающихся тел.

Алгебраическую сумму всех потоков теплопередачи движущихся через контактную площадку двух тел, будем называть итоговым потоком теплообмена на этой площадке.

 







Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 478. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...


Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия