Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай

Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай нестационарной теплопроводности – теория регулярного режима.

Если температурное поле в теле меняется во времени, то тепловые процессы, протекающие в таких условиях, называются нестационарными. Эти процессы часто встречаются в технике (охлаждение металлических заготовок, прокаливание твёрдых тел, при обжиге кирпича, при нагревании дерева и т.п.).

Передачу теплоты при нестационарном режиме можно определить, если известен закон изменения температурного поля и теплового потока во времени и пространстве:

t = f ( x, y, z, Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru ) и Q = Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru ( x, y, z, Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru ),

где x, y, z – координаты точки,

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru – время.

Указанные зависимости могут быть найдены из решения дифференциального уравнения теплопроводности Фурье:

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru (7.1)

с использованием граничных и временных условий.

Величину а называют коэффициентом температуропроводности.

Коэффициент температуропроводности является основным тепловым параметром процессов нестационарной теплопроводности. При неустановившемся во времени режиме теплообмена наряду с коэффициентом теплопроводности

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru , Вт/м град, на распределение температуры в теле существенное влияние оказывают удельная теплоёмкость c Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru , Дж/кг К, и плотность Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru , кг/м Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru , которые связаны между собой соотношением:

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru (7.2)

Зависимость (7.2) показывает, что коэффициент температуропроводности характеризует соотношение между двумя тепловыми свойствами тела: способностью проводить тепло ( Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru ) и способностью аккумулировать его (c Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru ).

Для оценки теплоизоляционных свойств материалов, работающих в нестационарном тепловом режиме, не достаточно знания только коэффициента теплопроводности, как при стационарном режиме. Лучшие свойства теплоизоляционного материала характеризуются минимальным значением коэффициента температуропроводности и максимальной теплоёмкостью.

Коэффициенты a, Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru , c Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru изменяются в широких пределах, в зависимости от природы вещества; они существенно зависят также и от температуры.

Зависимость теплофизических свойств веществ от большого количества связанных друг с другом факторов делают эксперимент практически единственным источником получения данных для определения этих свойств.

Для экспериментального определения коэффициента температуропровод-ности теплоизоляционных и строительных материалов используется регулярный режим нестационарного процесса их охлаждения.

Если рассмотреть охлаждение однородного, изотропного тела произвольной формы в среде с постоянной температурой и постоянным коэффициентом теплоотдачи, а также с высокой теплопроводностью окружающей среды, то весь процесс можно разделить на два периода.

Начальный период охлаждения является неупорядоченным (основную роль играют начальные условия охлаждения).

В последующей основной стадии процесса теплопроводности изменение температуры во времени приобретает упорядоченный характер, и этот период называют регулярным режимом. Основное влияние на процесс здесь оказывают физические свойства тела, его формы, размеры и условия охлаждения на поверхности тела.

Таким образом, регулярным тепловым режимом является такой нестационарный режим, при котором относительная скорость изменения избыточной температуры Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru в единицу времени Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru , называемая темпом охлаждения, остаётся в любой точке тела постоянной и не зависит от координат и времени:

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru , (7.3)

где m – темп охлаждения;

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru – избыточная температура:

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru = t – t Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru , Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru C (7.4)

t – температура в какой-либо точке;

t Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru – температура окружающей среды.

Если в процессе охлаждения внутри тела взять какую-либо точку, замерить в этой точке температуру и графически представить в координатах ln Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ruТеория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru изменение температуры, то процесс изобразится в виде некоторой линии

(рис. 7.1). Прямой участок 1-2 на этой линии соответствует регулярному режиму, а тангенс угла его наклона к оси Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru равен по величине m, что позволяет получить следующую зависимость для практического способа определения темпа охлаждения:

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru (7.5)

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru ln Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru

 
  Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru 1

ln Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru 2

ln Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru

Рис. 7.1

В теории регулярного режима [6] доказано, что для сыпучих и теплоизоляционных материалов с малой величиной коэффициента теплопроводности Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru , которые охлаждаются потоком воды (с относительно большим коэффициентом теплоотдачи Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru ), при регулярном режиме наблюдается простая связь между темпом охлаждения и коэффициентом температуропро-водности:

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru (7.6)

Здесь K – коэффициент формы тела, который рассчитывается для исследуемого образца по известным его геометрической форме и размерам. Например, для цилиндра:

Теория рассматриваемого вопроса. Для определения теплофизических величин твёрдых тел используется частный случай - student2.ru (7.7)

где R – радиус цилиндра, м;

l – длина цилиндра, м.

Уравнение (7.6) используется как расчётное при опытном исследовании коэффициентов температуропроводности.

Описанный способ определения коэффициента температуропроводности получил название метода регулярного режима.

Таким образом, используя регулярный режим для тел с известным коэффициентом формы K, можно экспериментально определять темп охлаждения m и по формуле (7.6) вычислять коэффициент температуропроводности a.

Наши рекомендации