рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ - раздел Образование, ОСНОВЫ ТЕПЛОМАССООБМЕНА ...

- температуропроводность, м2/с;

- турбулентная температуропроводность, м2/с;

- поглощающая способность;

- параметр проницаемости;

- массовая концентрация;

- коэффициент терния (при внешнем обтекании тела);

- удельная теплоемкость при постоянном давлении, Дж/(кг*К)

- диаметр, м;

- коэффициент диффузии, м2/с; пропускная способность;

- плотность потока излучения, Вт/м2;

- плотность потока излучения абсолютно черного тела, Вт/м2;

- площадь поверхности теплообмена, м2;

- ускорение свободного падения, м/с2;

- массовый расход, кг/с;

- высота, м; энтальпия, Дж/кг;

- интенсивность излучения, Вт/(м2с);

- плотность потока массы, кг/(м2с);

- коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К);

- длина,м;

- длина начального гидродинамического участка,м;

- длина начального термодинамического участка, м;

- характерный размер, м;

- давление, Па;

- перепад давления, Па;

- плотность теплового потока, Вт/м2;

- мощность источников теплоты, Вт/м3;

- тепловой поток, Вт;

- радиус, м; теплота преобразования, Дж/кг;

- термическое (тепловое) сопротивление, м2К/Вт; отражательная способность;

- температура ;

- площадь сечения, м2;

- температура, К;

- температурный напор, К;

- скорость, м/с;

- динамическая скорость, м/с;

- координата, м; массовое расходное паросодержание;

- координаты, м;

- коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К); коэффициент поглощения, м-1;

- коэффициент массоотдачи, кг/(м2с); коэффициент объемного расширения, К-1; объемное расходное паросодержание;

- коэффициент перемежаемости;

- толщина, м; толщина динамического пограничного слоя, м;

- толщина теплового пограничного слоя; м;

- толщина диффузного пограничного слоя, м;

- степень черноты;

- разность температур, К;

- безразмерная температура;

- теплопроводность, Вт/(мК); длина волны излучения, м;

- динамическая вязкость, Пас;

- турбулентная динамическая вязкость, Пас;

- кинематическая вязкость, м2/с;

- турбулентная динамическая вязкость, м2/с;

- коэффициент тртения (при течении в трубах);

- плотность, кг/м3;

- напряжение, Па; поверхостное натяжение, Н/м;

- постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м2К4);

- касательное напряжение на стенке, Па;

- время,с.

 

Числа Подобия

- число Био;

- число Фурье;

- число Грасгофа при ;

- число Грасгофа при ;

- число Релея;

- число Льюнса;

- число Нуссельта;

- диффузное число Нуссельта;

- число Пекле;

- число Прандтля;

- диффузное число Прандтля;

- число Рейнольдса;

- число Стантона.
ЛИТЕРАТУРА

 

1. Исаченко В.П. Осипова В.А., Сукомед А.С. Теплопередача: Учебник для вузов.-4-е изд. перераб. и допол.-М.: Энергоиздат, 1981г.

2. Кушнырев В.И., Лебедев В.И., Павленко В.А. Техническая термодинамика и теплопередача: Учебник для вузов.-М.: Стройиздат, 1986г.

3. Кутеладзе С.С. Основы теории тепломассообмена. М.: Атомиздат, 1979г.

4. Теория тепломассообмена: Учебник для вузов/ Под ред. А.И. Леонтьева –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997г.

5. В.В.Кафарров, Основы массопередачи, Гос. Изд-во, -М.: «Высшая

школа», 1962, 642 с.

6. Е.В.Аметистов, В.А.Григорьев, Б.Т.Емцев и др. Тепло- и

массообмен//Теплотехнический справочник//, М.: Энергоиздат.1982, 499 с.

7. Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена

//Под редакцией В.И.Крутова и Г.Б.Петражицкого//, М.: «Высшая

школа» 1986, 383 с.

8. Э.Р.Эккерт, Р.М.Дрейк, Теория тепло- и массообмена.- М.: Госэнергоиздат, 1961, 679 с.

9. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. М., 1973. 319 c.

10. Юдаев Б. Н. Техническая термодинамика и теплопередача. М., 1988. 479 с.

11. Мухачев Г. А., Щукин В. К. Термодинамика и теплопередача. М., 1991. 482 с.

12. Нащокин В. В. Техническая термодинамика и теплопередача. М., 1980. 496 с.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОСНОВЫ ТЕПЛОМАССООБМЕНА

Государственное образовательное учреждение... Высшего профессионального образования... Тульский государственный университет...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Температурное поле. Изотермическая поверхность.
  Температурное поле есть совокупность значений температуры во всех точках данной расчетной области и во времени. Температурное поле измеряют в градусах Цельсия и Кель

Аппараты теплообменные кожухотрубчатые
Они достаточно просты в изготовлении, отличаются возможностью развивать большую поверхность теплообмена в одном аппарате, надежны в работе. Кожухотрубчатые теплообменные аппараты с неподви

Теплообменники с неподвижными трубными решетками.
Теплообменники предназначены для нагрева и охлаждения, а холодильники — для охлаждения (водой или другим нетоксичным, непожаро- и невзрывоопасным хладоагентом) жидких и газообразных сред.

Аппараты теплообменные трубчатые без кожуха.
Теплообменники погружные спиральные.Основным теплообменным элементом является змеевик - труба, согнутая по определенному профилю. Змеевик погружается в жидкость, находящуюся в

Аппараты теплообменные листовые
Теплообменники спиральные изготовляют с поверхностью теплообмена 10—100 м2 ; они работают как под вакуумом, так и при давлении до 1 МПа при температуре рабочей среды

Уравнение теплового баланса. Уравнение баланса массы.
Будем рассматривать аппараты с двумя теплоносителями. Нижние индексы «1» и «2» будут характеризовать параметры горячего и холодного теплоносителей. Верхний индекс «один штрих» будет соответствовать

Средний температурный напор.
На рис. 10.10 показана расчетная схема к выводу формулы усредненного по поверхности температурного напора для прямотока.

Уравнение теплопередачи.
Для элемента поверхности теплообмена площадью уравнение теплопередачи имеет вид

Проверочный расчет теплообменного аппарата. Сравнение прямотока с противотоком.
Прямоточная схема движения теплоносителей. Температурный напор на выходе из теплообменника

Гидравлический расчет аппаратов.
  Целью гидравлического расчета является определение потерь давления при прохождении теплоносителя через теплообменный или тепломассообменный аппарат. Потери давления в первую очередь

Кинетика процесса деаэрации воды
Кинетика или скорость процесса выделения из воды растворенных в ней газов, он передается степенью отклонения системы от равновесия, т.е. разностью ррр давлений газа над поверхностью воды и в инертн

Конструктивные особенности термических деаэраторов
Термические деаэраторы по способу образования поверхности контакта фаз бывают пленочные, струйные, капельные, барботажные. Пленочные деаэраторы - это аппараты с орошаемой насадкой, регулярной или н

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги