|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Свободная конвекция в неограниченном пространстве. На основе теории подобия обобщен обширный экспериментальный материал по теплообмену при свободной конвекции в неограниченном пространстве
На основе теории подобия обобщен обширный экспериментальный материал по теплообмену при свободной конвекции в неограниченном пространстве. Известен ряд зависимостей для коэффициента теплоотдачи тел с одним определяющим размером (вертикальные плиты, бесконечно длинные проволоки, трубы и шары). Широкое распространение получила формула: , (13.1) где с и п — эмпирические коэффициенты, а индекс т указывает, что значения физических параметров λ, a, ν, β газа или жидкости следует выбирать для средней температуры tm. Постоянные с и п вформуле (13.1) зависят от аргумента (Gr·Рr). Формула (13.1) получена на основании обобщении опытов, проводившихся в различных средах (воздух, водород, углекислота, глицерин, вода, различные масла и др.), с разнообразными объектами исследования (горизонтальные и вертикальные проволоки, трубы, плиты, шары), размеры которых изменялись в широких пределах (от проволок с d = 1,5 мм до шаров с d =16 м). Из формулы (13.1) нетрудно получить выражения коэффициентов теплоотдачи для типичных случаев, встречающихся в электронных устройствах. При этом приводятся частные формулы только для одной среды — воздуха; форма тел ограничивается плоскими, цилиндрическими и сферическими поверхностями. Каждое тело характеризуется определяющим размером L и ориентацией поверхности в пространстве, т. е. коэффициентом N. Если определяющий размер L и разность температур t – tc удовлетворяют неравенству (t – tc) < [840/(L·10 -3)]3, (13.2) то расчет конвективного коэффициента теплоотдачи αк следует проводить по формуле αк = (1,42+1,4·10 -3tm)N[(t – tc)/L]1/4. (13.3) Если равентство (13.2) не удовлетворяет, то расчеты следует проводить по формуле αк = (1,67+3,6·10 -3tm)N(t – tc)1/3. (13.4)
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.) |