Тепловая проводимость между поверхностью корпуса и окружающей c редой — КиберПедия 

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

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Тепловая проводимость между поверхностью корпуса и окружающей c редой

2022-10-27 76
Тепловая проводимость между поверхностью корпуса и окружающей c редой 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Определяется по формуле:

 

                                                                                                                        (8)

 

где:

Sн= Sв= L1 L2 площадь нижней и верхней поверхности

Sб=2 L3(L1+ L2) – площадь боковой поверхности

Встречаются блоки РЭА с оребренными поверхностями. В этом случае необходимо определить эффективный коэффициент тепло­обмена оребренной i-й поверхности , который зависит от конст­рукции ребер и перегрева корпуса относительно окружающей сре­ды.

Определив эффективный коэффициент теплообмена , пере­ходят к расчету тепловой проводимости всего корпуса  которая состоит из суммы проводимостей неоребренной  и оребренной  поверхностей:

= + ,

 

где  рассчитывается по формуле (8), но без учета оребрен­ной поверхности;

 

                   = 0,77 SpiNi,,                                                                                             (9)

где

Spi — площадь основания оребренной поверхности;

Ni — коэффициент, учитывающий ориен­тацию этой поверхности.

 

Температура корпуса блока

 

                                                                                                                                ,                                                                                                                   (10)

 

где - перегрев корпуса блока РЭА во втором приближении

 

                      ,                                                                        (11)

 

где - коэффициент, зависящий от коэффициента перфорации корпуса блока

 

                                                                                                             (12)

 

- коэффициент, учитывающий атмосферное давление окружающей среды. Графики для определения коэффи­циентов и   представлены на рис. 1.4 и 1.5. Коэффициент перфорации определяется как отношение площади перфорацион­ных отверстий Sn к сумме площадей верхней и нижней поверхно­сти корпуса:

 

 


Рис. 4 Зависимость коэффициента от коэффициента перфорации корпуса блока


Рис. 5 Зависимость коэффициента от давления окружающей среды

 

Определяем ошибку расчета:

 

                                                                                                        (13)   

Если <=0,1 то расчет можно считать законченным. В противном случае следует повторить расчет температуры корпуса для другого значения скорректированного в сторону

 

Расчет среднеповерхностной температуры нагретой зоны

Перегрев нагретой зоны в первом приближении

Вычисляем условную удельную поверхностную мощность на­гретой зоны блока :                                                                                                                    

,                                                                                                 (14)

где: — мощность, рассеиваемая в нагретой зоне.

 В общем случае ,

где  — мощность, рассеиваемая в элементах, уста­новленных непосредственно на корпус блока; в этом случае по­следний играет роль радиатора.

. Из графика на рис. 6 находим в первом приближении пе­регрев нагретой зоны относительно температуры, окружающей блок среды

 


Рис. 6. Зависимость перегрева нагретой зоны от проводимости от удельной поверхности мощности

Коэффициент теплообмена излучением между поверхностями нагретой зоны и корпуса

Определяем коэффициент теплообмена излучением между нижними , верхними  и боковыми поверхностями нагретой зоны и корпуса:

 

                                                                                   (15)

где: —приведенная степень черноты i-й поверхности нагретой зоны и корпуса:

                                                                                                                                         

 и — степень черноты и площадь i-й поверхности нагретой зоны.

 

Для определяющей температуры  и опре­деляющего размера находим числа Грасгофа   и Прандтля (формула (7) и табл. 3).

Коэффициент конвективного теплообмена между нагретой зоной и корпусом для каждой поверхности

для нижней поверхности

 

                                                                                                                    (16)

 

 

для верхней поверхности

 

                                                   

для боковой поверхности

                                               

 


Поделиться с друзьями:

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

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...



© 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!

0.012 с.