Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Следуя [84, 103] будем предполагать, что тепловыделение не влияет на физические свойства жидкости (т.е. кажущаяся вязкость, плотность, теплопроводность не зависят от температуры). В этом случае профиль скорости находится независимо от тепловой задачи (см. разд. 7.4).

ПОИСК





Теплоперенос в плоском канале и круглой трубе (с учетом диссипации)

из "Химическая гидродинамика"

Следуя [84, 103] будем предполагать, что тепловыделение не влияет на физические свойства жидкости (т.е. кажущаяся вязкость, плотность, теплопроводность не зависят от температуры). В этом случае профиль скорости находится независимо от тепловой задачи (см. разд. 7.4). [c.271]
В случае степенной жидкости в соотношениях (7.5.4) — (7.5.6) следует положить Лд = О и подставить зависимость т = /г(Т ) . Результаты соответствующих вычислений помещены в табл. 7.6. Там же приведены основные параметры теплообмена вязкопластичной жидкости Шведова — Бингама (ньютоновской жидкости отвечают значения Тд = О, /Хр = /х). [c.272]
Для нелинейно-вязких жидкостей основные параметры теплообмена определяются по формулам (7.5.9) — (7.5.11), где Гд = 0. [c.272]
Для степенной жидкости и жидкости Шведова — Бингама результаты соответствующих вычислений приведены в табл. 7.6 (ньютоновской жидкости отвечает значение Тд = 0). [c.274]
Формулы, полученные в данном разделе, применимы для подавляющего большинства обычных жидкостей. Течения очень вязких жидкостей имеют характерные качественные особенности, которые описаны в следующем разделе. [c.274]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте