Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 2. Теплопроводность при стационарном и нестационарном режимах

Цель: получить знания о процессах теплопроводности, протекающих при стационарном и нестационарном режимах. Учебные вопросы:

1. Теплопроводность при стационарном режиме: теплопроводность через плоские, цилиндрические, шаровые стенки.

2. Теплопроводность при нестационарном режиме: основные закономерности нестационарных процессов, охлаждение неограниченной пластины, частные случаи распределения температурного поля внутри неограниченной шистины.

Изучив данную тему, студент должен: иметь представление:

• о стационарных и нестационарных процессах теплопроводности;
знать:

• особенности применения закона Фурье для однослойных и многослойных стенок
различной геометрической формы; основные закономерности нестационарных процессов и
методику расчета температурного поля при охлаждении неограниченной пластины;

владеть навыками:

• расчета процессов теплопроводности через стенки различной геометрической
формы.

При освоении темы необходимо:

• изучить учебный материал по учебному пособию (тема 2.2), можно использовать дополнительную литературу [1-3];

• акцентировать внимание на основных расчетных уравнениях теплопроводности для стенок различной геометрической формы;

• решить задачи по теме «Теплопроводность через стенки при стационарном режиме»;

• ответить на контрольные вопросы:

1. Вывод уравнения теплопроводности через однослойную плоскую стенку при
стационарном режиме. - -п

2. По какому закону изменяется температура в однослойной плоской стенке?
8

3. От каких величин зависит тепловой поток, передаваемый теплопроводностью через однослойную плоскую стенку?

4. Теплопроводность через многослойную плоскую стенку при стационарном режиме - вывод уравнения.

5. Объяснить понятие «термическое сопротивление стенки».

6. Как определяется температура между слоями в многослойной плоской стенке?

7. Вывод уравнения теплопроводности через однослойную цилиндрическую стенку при стационарном режиме.

8. Каков закон изменения температуры в однослойной цилиндрической стенке?

9. От каких величин зависит теплопроводность однослойной цилиндрической стенки?

 

10. Теплопроводность через многослойную цилиндрическую стенку при стационарном режиме.

11. Как определяются температуры между слоями в многослойной цилиндрической стенке?

12. Теплопроводность через шаровую стенку при стационарном режиме - вывод уравнения.

13. По какому закону изменяется температура внутри шаровой стенки?

14. Объясните общие закономерности нестационарных процессов.

15. Из каких критериев подобия составляется уравнение температурного поля при нестационарном режиме?

16. Что характеризуют критерии Био и Фурье?

17. Решение задачи теплопроводности в случае охлаждения неограниченной пластины при нестационарном режиме.

18. Частные случаи распределения температурного поля внутри неограниченной пластины, использование графиков температурного поля в расчетах для пластины;

• выполнить тест по теме «Теплопроводность при стационарном и нестационарном
режимах».

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 1. Предмет изучения и основы теории тепломассообмена | Тема 3. Конвективный теплообмен
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 617; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.