Теплопроводность, закон Фурье. Теплопровоность плоских и цилиндрических стенок
Примеры решения задач
Задача 8.1.1Температуры на внешних поверхностях двухслойной стенки t1= 1300 оС и t3 = 75 оС, толщины первого и второго слоя d1= 225 мм и d2= 425 мм, коэффициенты теплопроводности материала стенок1 = 1,5 Вт/м∙Ки l2 = 1,2 Вт/м∙К. .
Определить величину удельного теплового потока, температуру на границе слоев, коэффициент теплопроводности эквивалентной стенки.
Решение.Термические сопротивления стенок определяем по формуле:
. (8.1)
м2∙К/Вт;
м2∙К/Вт.
Суммарное термическое сопротивление: + м2∙К/Вт.
Удельный тепловой поток:
. (8.2)
Вт/м2.
Рисунок 8.1 - К задаче 8.1.1
Температура на границе слоев:
оС.
коэффициент теплопроводности эквивалентной стенки:
Вт/м∙К.
Ответ: Вт/м2, оС, Вт/м∙К.
Задача 8.1.2 Стальная труба с диаметрами =100 мм, =110 мм ( = 50 Вт/(м·К)), покрыта изоляцией в два слоя одинаковой толщины = 50 мм. Температура внутренней поверхности трубы =250оС, наружной поверхности изоляции = 50 оС.
Определить потери теплоты через изоляцию с 1 м длины трубы и температуру на границе соприкосновения слоев изоляции, если первый слой изоляции, накладываемый на поверхность трубы, выполнен из материала с коэффициентом теплопроводности = 0,06 Вт/м·К, второй слой – из материала с = 0,12 Вт/м·К.
Решение. В случае многослойной цилиндрической стенки линейная плотность теплового потока одинакова для каждого слоя. В общем случае для слоёв:
, (8.3)
где = - полное термическое сопротивление теплопроводности многослойной цилиндрической стенки.
Рисунок 8.2 - К задаче 8.1.2
Для рассматриваемого случая:
=89,557 Вт/м.
Температура на границе соприкосновения слоёв определяется по формуле:
. (8.4)
Тогда в соответствии с условием задачи:
оС
Ответ: =89,557 Вт/м, оС.
8.2 Задачи для самостоятельного решения
Задача 8.2.1Стены сушильной камеры выполнены из слоя красного кирпича толщиной 250 мм и слоя строительного войлока. Температура на внешней поверхности кирпичного слоя = 110 оС, на внешней поверхности войлока = 25 оС. Коэффициенты теплопроводности красного кирпича и строительного войлока соответственно = 0,7 Вт/(м·К) и = 0,0465 Вт/(м·К) и не зависят от температуры.
Определить температуру в плоскости соприкосновения слоёв и определить толщину войлочного слоя при условии, что тепловые потери через 1 м2 стенки камеры не превышает = 110 Вт/м2.
Ответ: 70,7 оС, =19,3 мм.
Задача 8.2.2 Стальная труба с диаметрами =100 мм, =110 мм покрыта слоем изоляции толщиной = 80 мм. Температура внутренней поверхности трубы =100 оС, наружной поверхности изоляции = 30 оС. Коэффициент теплопроводности материала трубы = 50 Вт/м·К.
Определить потери теплоты через изоляцию с 1 м длины трубы и температуру на границе соприкосновения слоев трубы и изоляции, если слой изоляции выполнен из материала с коэффициентом теплопроводности = 0,15 Вт/м·К.
Ответ: =73,4 Вт/м, оС.
Подобие и моделирование процессов конвективного теплообмена
Примеры решения задач
Задача 9.1.1 Определить критерий подобия Нуссельта при конвективном теплообмене вертикального цилиндра длиной l= 1,5 м, если коэффициент теплоотдачи a= 50 Вт/м2·к, а коэффициент теплопроводности пограничного слоя жидкости l=0,11 Вт/м 2 ·К.
Решение
.
Ответ: .
Задача 9.1.2 Решить предыдущую задачу при условии, что цилиндр расположен горизонтально и его наружный диаметр 60 мм.
Решение
.
Ответ: .
Задача 9.1.3 Определить коэффициент теплоотдачи пластины с длиной l= 0,75 м, если она продольно омывается водой с температурой =100 оС со скоростью 2 м/с.
Решение.По таблице В1 определим физические параметры воды при =100 оС: = 0,683 Вт/(м∙К); = 0,295 ∙10-6 м2/с; = 1,75.
Определим число Рейнольдса по формуле:
, (9.1)
где - характерный размер.
Для данного случая:
5,08·106. .
Так как >5·105 (для пластин), то режим движения – турбулентный.
Для определения среднего коэффициента теплоотдачи при развитом турбулентном движении может быть использована формула:
. (9.2)
Примем , следовательно, , тогда:
10899,3
Коэффициент теплоотдачи определяется по формуле:
. (9.3)
=9925,6 Вт/(м2·К).
Ответ: =9925,6 Вт/(м2·К).
9.2 Задачи для самостоятельного решения
Задача 9.2.1Для трансформаторного масла температурой 50 о С, омывающего теплопередающую поверхность с характерным размером 0,5 м и температурой поверхности t = 80 о С, определить критерий подобия, характеризующийинтенсивность свободного движения жидкости.
Ответ: 4,5·108.
Задача 9.2.2Гладкая пластина шириной 1,5 м и длиной 2,0 м обтекается продольным потоком воздуха с температурой = 20 оС и со скоростью = 4,0 м/с. Определить коэффициент теплоотдачи и тепловой поток , если температура поверхности плиты = 80 оС.
Ответ: Вт/(м2·К); Вт.