Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплопроводность плоской многослойной

Рис. У1-2. К выводу ураинения теплопроводности плоской стенки а — однослойная етенка б — многослойная стенка. Рис. У1-2. К выводу ураинения <a href="/info/94892">теплопроводности плоской стенки</a> а — однослойная етенка б — многослойная стенка.

Рис. 101. К выводу уравнения теплопроводности для многослойной плоской стенки Рис. 101. К <a href="/info/567958">выводу уравнения</a> теплопроводности для многослойной плоской стенки
Рис. 20. 2. Теплопроводность в многослойной плоской стенке. Рис. 20. 2. Теплопроводность в многослойной плоской стенке.
    Передача тепла теплопроводностью через многослойную плоскую стенку. По аналогии с предыдущим рассмотрим передачу тепла теплопроводностью через плоскую многослойную стенку (рис, 1Х-5), состоящую из п слоев. Будем считать, что смежные соприкасающиеся поверхности имеют одинаковую температуру. Согласно уравнению (IX, 14), можно записать для каждого слоя следующие выражения  [c.157]

    Р ис. VI1-4, К выводу уравнения теплопроводности плоской многослойной стенки. [c.269]

    Складывая правые и левые части этих уравнений, получаем уравнение теплопроводности плоской многослойной стенки при установившемся тепловом режиме  [c.115]

    Для расчета теплопроводности через многослойную плоскую стенку пользуются уравнениями [c.126]

    Рассмотрим плоскую многослойную стенку, состоящую из п слоев. Толщины слоев равны бь 62,. .., бп, а коэффициенты теплопроводности материалов, из которых образованы эти слон, соответственно Ь, Х2,. .., Хп- Температуры на противоположных поверхностях многослойной стенки и (twl>twч), [c.115]

Рис. 73. Плоский прибор для определения коэффициента теплопроводности вакуумно-многослойной изоляции Рис. 73. <a href="/info/1614546">Плоский прибор</a> для <a href="/info/1512753">определения коэффициента теплопроводности</a> <a href="/info/862378">вакуумно-многослойной</a> изоляции
    Согласно экспериментальным данным Яэф вакуумно-многослойной изоляции практически не зависит от толщины плоского или цилиндрического изоляционного слоя, а определяется числом экранов и плотностью их укладки. При увеличении числа слоев на единицу толщины изоляции перенос теплоты излучением уменьшается, а теплопроводностью возрастает. Следовательно, эффективный коэффициент теплопроводности должен достигать минимального значения при некоторой оптимальной толщине плотности укладки. Экспериментально показано, что оптимальная плотность укладки находится в пределах л==15-н30 1/см, где п — число слоев. [c.253]


    На практике нередко приходится иметь дело с многослойными плоскими стенками, состоящими из отдельных плотно (без зазоров) прилегающих друг к другу слоев толщиной 5, с теплопроводностями X/. Постановка задачи здесь может бьггь такой же, как для однослойной стенки различие заключается в том, что известными, как правило, являются лишь температуры на внешних границах многослойной стенки — на рис. 6.3,5 значения б, и 04- [c.481]

    Теплоперенос через многослойную изоляцию под вакуумом осуществляется главным образом излучением. Определяя условную величину теплопроводности излучением для плоского слоя толщиной б из выражения [c.212]

    Уравнение теплопроводности для установившегося теплового потока через многослойную плоскую стенку [c.140]

    В плоском приборе (рис. 73) для определения коэффициента теплопроводности многослойной изоляции основная (измерительная) камера 1 заполняется жидким кислородом или другим сжиженным газом. Ее боковая поверхность и верхнее днище защищены от притока тепла из окружающей среды охранной камерой 2, заполняемой той же жидкостью. Между охранной и И 163 [c.163]

Рис. 1.3. Стационарный одномерный перенос тепла через плоскую стенку о) однородную б) многослойную (последовательно-составной структуры) в) многослойную (параллельно-составной структуры) - температура, х-расстояние от поверхности стенки с температурой ь б —толщина, Я, — коэффициент теплопроводности. Рис. 1.3. <a href="/info/250378">Стационарный одномерный</a> <a href="/info/1856124">перенос тепла через</a> <a href="/info/94892">плоскую стенку</a> о) однородную б) многослойную (<a href="/info/1893450">последовательно-составной</a> структуры) в) многослойную (<a href="/info/1893451">параллельно-составной</a> структуры) - температура, х-расстояние от <a href="/info/1048023">поверхности стенки</a> с температурой ь б —толщина, Я, — коэффициент теплопроводности.
    Кладка электрических печей, как правило, выполняется многослойной. Количество тепла, передаваемого путем теплопроводности в единицу времени через плоскую стенку, состоящую из п слоев, равно  [c.16]

    Многослойная плоская стенка. Часто приходится иметь дело с телами, состоящими из нескольких слоев различной толщины с разными коэффициентами теплопроводности (например, изолированная металлическая стенка, показанная на рис. 2-5). [c.55]

    Наиболее часто встречается расчет теплопроводности через плоскую, цилиндрическую и сферическую поверхности (однослойные и многослойные), из которых может состоять теплообменный аппарат. [c.102]

    Рассмотрим теплопроводность многослойной плоской стенки, состоящей из п однородных слоев. Примем, что контакт между слоями совершенный и температура на соприкасающихся поверхностях двух слоев одинакова. [c.28]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплопроводность плоской многослойной: [c.126]    [c.105]    [c.35]    [c.539]    [c.539]    [c.229]    [c.539]    [c.539]   
Теплопередача и теплообменники (1961) -- [ c.55 , c.56 ]

Теплопередача и теплообменники (1961) -- [ c.55 , c.56 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Теплопроводность многослойных



© 2024 chem21.info Реклама на сайте