Определение приведенного сопротивления теплопередаче на основе расчета температурных полей. — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Определение приведенного сопротивления теплопередаче на основе расчета температурных полей.

2017-12-10 369
Определение приведенного сопротивления теплопередаче на основе расчета температурных полей. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Приведенное сопротивление теплопередаче Rr0, м2·ºС/Вт, неоднородной ограждающей конструкции или ее фрагмента определяют по формуле

Rr0 = (tint - text) · F/ Q, (4.31)

где F – площадь неоднородной ограждающей конструкции или ее фрагмента,

м2;

Q – суммарный тепловой поток через конструкцию или ее фрагмент

площадью F, Вт;

tint – расчетная температура внутреннего воздуха, ºС, принимая согласно

разделу 1;

text - расчетная температура наружного воздуха, ºС.

Суммарный тепловой поток через конструкцию Q определяется на основе расчета температурных полей (возможен также экспериментальный способ). Расчет температурного поля проводится с использованием численных методов. Исследуемая область разбивается на элементарные блоки с выделением участков с различными коэффициентами теплопроводности. Таким образом формируется расчетная сетка. В узлах этой сетки по формулам выбранного численного метода определяются значения температур. В результате расчета температурного поля получают осредненный тепловой поток, проходящий через рассчитываемый участок площадью F. Процедура расчета осуществляется на ЭВМ с использованием вычислительной программы.

Определение приведенного сопротивления теплопередаче с использованием коэффициента теплотехнической неоднородности

Допускается приведенное сопротивление теплопередаче Rr0 характерного i-го участка неоднородной ограждающей конструкции вычислять по формуле

Rr0 = R0 · r, (4.32)

где R0 - сопротивление теплопередаче i-го участка однородной ограждающей

конструкции, определяемое по формуле (4.6);

r – коэффициент теплотехнической однородности i-го участка ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных включений.

На рисунке 4.7 приведены различные виды теплопроводных включений. Для плоских неоднородных ограждающих конструкций, содержащих такие включения, коэффициент теплотехнической однородности r допускается определять по формуле

, (4.33)

 

где F – то же, что в (3.30);

m – число теплопроводных включений конструкции;

ai, Li – соответственно ширина и длина i-го теплопроводного включения, м;

0,i и R0,i - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2·ºС/Вт, соответственно в месте i-го теплопроводного включения и вне этого места.

ki – коэффициент, зависящий от типа i-го теплопроводного включения, принимаемый для:

– неметаллических теплопроводных включений по таблице 4.1;

– металлических теплопроводных включений по формуле

ki = 1+ Ψi·δi2/(λi· ai· R0,i), (4.33)

 

Рисунок 4.7 – Различные виды теплопроводных включений:

а – сквозное; б – с выравнивающими слоями; в – у внутренней поверхности;

г – у наружной поверхности

 

 

Таблица 4.3 - Определение коэффициента ki

Схема теплопроводного включения по рисунку 4.7   λ m Коэффициент ki при a/δ (рисунок 4.7)
0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0
  I   1,02 1,01 1,01 1,01        
  1,16 1,11 1,07 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01
  1,33 1,25 1,15 1,1 1,08 1,06 1,04 1,03
  1,63 1,47 1,27 1,18 1,14 1,11 1,07 1,05
II 10-40 2,65 2,2 1,77 1,6 1,55 - - -
  III При c/ δ   0,25   1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01  
  1,12 1,08 1,05 1,04 1,03 1,03 1,02 1,01
  1,18 1,13 1,07 1,05 1,04 1,04 1,03 1,02
  1,21 1,16 1,1 1,07 1,05 1,04 1,03 1,02
  0,5   1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01
  1,28 1,21 1,13 1,09 1,07 1,06 1,04 1,03
  1,42 1,34 1,22 1,14 1,11 1,09 1,07 1,05
  1,62 1,49 1,3 1,19 1,14 1,12 1,09 1,06
  0,75   1,06 1,04 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01
  1,25 1,2 1,14 1,1 1,08 1,07 1,05 1,03
  1,53 1,42 1,25 1,16 1,12 1,11 1,08 1,05
  1,85 1,65 1,38 1,24 1,18 1,15 1,11 1,08
  IV При c/ δ   0,25   1,03 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01    
  1,12 1,10 1,07 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01
  1,2 1,16 1,1 1,07 1,06 1,05 1,03 1,02
  1,28 1,22 1,14 1,09 1,07 1,06 1,04 1,07
  0,5   1,05 1,05 1,04 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01
  1,32 1,25 1,17 1,13 1,1 1,08 1,06 1,04
  1,54 1,42 1,27 1,19 1,14 1,12 1,09 1,06
  1,79 1,61 1,38 1,26 1,19 1,16 1,12 1,08
  0,75   1,07 1,05 1,04 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01
  1,36 1,28 1,18 1,14 1,11 1,09 1,07 1,05
  1,64 1,51 1,33 1,23 1,18 1,15 1,11 1,08
  2,05 1,82 1,5 1,33 1,25 1,21 1,16 1,11

Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.009 с.