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

Тема 3 Теплопроводность при нестационарном режиме





 

 

Основные представления о методах решения задач теплопроводности при нестационарном режиме. Теплопроводность тонкой пластины, длинного цилиндра, шара и полуограниченного тела при граничных условиях третьего рода. Анализ решений. Частные случаи.

Нагревание (охлаждение) параллелепипеда и цилиндра конечной длины. Определение количества теплоты, отдаваемого или воспринимаемого телом в процессе нестационарной теплопроводности. Регулярный тепловой режим нагревания (охлаждения) тел.

Литература: [1,гл.3§3.1-3.10]

Методические указания.

При выводе расчетных формул следует особо отметить момент появления безразмерных комплексов, названных критериями Фурье и Био. (Более подробно понятие о критериях подобия рассматривается в теме 5).

Слушатель должен уметь пользоваться графиками зависимости между критериями Фурье, Био и безразмерной температурой.

При изучении способа определения количества теплоты, выделяемой (поглощаемой) телом в процессе нестационарной теплопроводности, усвойте понятие о средней безразмерной температуре тела, научитесь ее определять и использовать для расчета количества теплоты.

 

Вопросы для самопроверки.

3.1. Достаточно ли знать условия однозначности, чтобы описать процесс изменения температурного поля? (Да, нет).

3.2. Достаточно ли знать дифференциальное уравнение теплопроводности, чтобы определить температурное поле в твердом теле (в любой точке и в любой момент времени)? (Да, нет).

3.3. Одинаковы ли единицы коэффициентов температуропроводности и теплопроводности? (Да, нет).

3.4. Всегда ли начальные условия выражаются в виде ? (Да, нет).

3.5. Возможно ли осуществление граничных условий первого рода на поверхности шара? (Да, нет).

3.6. Зависит ли от характера граничных условий вид формулы, полученный после решения дифференциального уравнения теплопроводности и описывающей температурное поле? (Да, нет).

3.7. Верно ли, что безразмерная координата X становится равной нулю в центре пластины толщиной ? (Да, нет).

3.8. Включен ли в число Био коэффициент теплопроводности жидкой среды (окружающей жидкости)? (Да, нет).

3.9. Одинаково ли написание линейных единиц, входящих в состав числа Фурье для пластины и для цилиндра? (Да, нет).

3.10. Может ли безразмерная температура увеличиваться в режиме нагревания или в режиме охлаждения? (Да, нет).

3.11. Можно ли по типовым диаграммам вида для цилиндра определить безразмерную температуру в любой точке неограниченного пространства? (Да, нет).

3.12. Достаточно ли одной из диаграмм вида для пластины, чтобы определить разность безразмерных температур между серединой и поверхностью неограниченной пластины? (Да, нет).

3.13. Имеется ли в составе Фурье сомножитель, входящий также и в число Био? (Да, нет).








Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1621. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




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


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Факторы, влияющие на степень электролитической диссоциации Степень диссоциации зависит от природы электролита и растворителя, концентрации раствора, температуры, присутствия одноименного иона и других факторов...

Йодометрия. Характеристика метода Метод йодометрии основан на ОВ-реакциях, связанных с превращением I2 в ионы I- и обратно...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия