Az eloszlás a keresztmetszete a kerítés hőmérséklet - studopediya

Egy fontos gyakorlati probléma az, hogy kiszámítja a hőmérséklet-eloszlás a keresztmetszete burkolat (7. ábra). A differenciálegyenlet (2.1), amely lineáris képest termikus ellenállás, ezért lehetséges, hogy a hőmérséklet feljegyzésére, TX bármely részén kerítés:

ahol Rx-ben, és Rx-n - hőátadás ellenállás, illetve a beltéri levegő a pont X és a kültéri levegő egy pont x, m 2 ° C / W.

7. ábra. hőmérséklet-eloszlás a többrétegű falon. a) a skálán a rétegeinek vastagsága, b) a skála a termikus ellenállás

Azonban, expressziót (2,30) vonatkozik a burkolat zavarása nélkül az áramlás a hő-dimenzionalitás. A valós kerítés, azzal jellemezve, hogy a csökkent ellenállás hőátadás a hőmérséklet-eloszlás alapján a kerítés kell figyelembe venni a csökkentés a hőátadás-ellenállásokat Rx-ben, és Rx-n faktorral hőtechnikai homogenitás:

Kérdések az önuralmat

1. Mi a (fizikai értelemben) a hőátadási tényező a felszínen?

2. Mit jelent a hőátadási tényező a külső felületén a burkolat?

3. Mit jelent a hőátadási tényező a belső felületen a burkolat?

4. Mi alkotja a termikus ellenállás a többrétegű befoglaló szerkezetek síkkal párhuzamos rétegek mentén hőáram.

5. Mi tartalmazza a teljes termikus ellenállás a többrétegű befoglaló szerkezetek síkkal párhuzamos rétegek mentén hőáram. Írja képlet hőátbocsátási ellenállás.

6. A fizikai értelmében a termikus ellenállás a többrétegű befoglaló szerkezetek síkkal párhuzamos rétegek mentén hőáram.

7. A fizikai értelmében a teljes ellenállás hőátadás partíció többrétegű struktúrákat síkkal párhuzamos rétegek mentén hőáram.

8. A fizikai jelentése adott K-értéket.

9. Az ilyen hagyományos R-érték.

10. Mi a megoszlási hányados egységességének Hőtechnikai design.

11. Mi a hőátadási tényező a befoglaló szerkezet?

12. írása képletű hőáram továbbított miatt hőátadás a belső környezet a külső pontot Ti Ti hőmérséklet keresztül többrétegű falon.

13. Draw minőségi képet a hőmérséklet-eloszlás a kettősréteg fal ismert hőmérsékleten TI és ti környezetben. ha # 955; 1> # 955; 2.

14. Draw minőségi képet a hőmérséklet-eloszlás a kettősréteg fal ismert hőmérsékleten TI és ti környezetben. ha # 955; 1 <λ2 .

15. Írja meg a képlet meghatározására a hőmérséklet a belső falfelületén a kétrétegű környezetben ismert hőmérséklet TI és Ti. rétegvastagságoknál # 948; 1 és # 948; 2. hővezetési együttható # 955; 1 és # 955; 2.

16. Írja meg a képlet meghatározására a hőmérséklet a külső felületén a kétrétegű falhoz # 964; n környezetben ismert hőmérséklet TI és Ti. rétegvastagságoknál # 948; 1 és # 948; 2. hővezetési együttható # 955; 1 és # 955; 2.

17. Írja meg a képlet meghatározására a hőmérséklet egy fal a rétegek között a kétrétegű T-t ismert hőmérsékleten és környezetben Ti Ti. rétegvastagságoknál # 948; 1 és # 948; 2. hővezetési együttható # 955; 1 és # 955; 2.

18. Írja meg a képlet meghatározására a hőmérséklet TX bármely keresztmetszetben a többrétegű fal ismert hőmérsékleten és környezetben Ti Ti. rétegvastagság, a hővezető képessége.

Kapcsolódó cikkek