|
|||
ЗАДАЧА № 4. ЗАДАЧА № 5ЗАДАЧА № 4
Определить средний угловой коэффициент излучения с меньшей пластины на большую при теплообмене излучением между двумя длинными перпендикулярными пластинами (см. рис. 2. ).
Рис. 2.
Исходные данные: h=2; направление с меньшей пластины на большую. Решение: Замкнем расчетную схему условными поверхностями 2 и 4. Тогда средний угловой коэффициент для параллельных поверхностей 1 и 2 согласно справочным данным табл. П. 3. 1 Приложения 3 найдем из выражения:
,
где h − расстояние между поверхностями 1 и 2 или ширина поверхности 3, h = 2a; a − ширина поверхности 1. Отсюда имеем:
Исходя из условий:
Получим:
ЗАДАЧА № 5
Определить тепловые потоки от нагретой вертикальной поверхности в помещение за счет конвекции, излучения и полный тепловой поток. Найти их отношение y = Qл/Qк.
Исходные данные: температура нагретой поверхности t1 = 50°С; температура на поверхности стены t2 = 12°С (поверхности); температура воздуха в помещении tв = 25°С; площадь нагретой поверхности F1 = 4 м2; высота нагретой поверхности h1 = 0, 5 м; приведённый коэффициент теплового излучения eпр = 0, 86; угловой коэффициент j12 = 1.
Решение: Определим радиационный тепловой поток по формуле:
Подставим числовые значения:
Найдём для воздуха коэффициент теплопроводности, кинематическую вязкость и число Прандтля при температуре воздуха по таблице: ; ; . Определим критерий Нуссельта по формуле:
Число Грасгофа определим по формуле:
Коэффициент объёмного расширения воздуха определим по равенству:
Определим произведение числа Грасгофа на число Прандтля по выражению: Подставим числовые значения:
Постоянные C и n определим по таблице: С=0, 75; n=0, 25. Подставим числовые значения в формулу для критерия Нуссельта:
Коэффициент теплоотдачи определим по выражению:
Конвективный тепловой поток определим по формуле:
Рассчитаем суммарный тепловой поток:
Вычислим отношение радиационного теплового потока к конвекционному:
|
|||
|