Методические_указания.

В процессе изучения этой темы необходимо обратить внимание на роль и место теплообмена в области естественных технических наук, , в частности, в области котло- и реакторостроения. Помощь в этом окажет отношение с историческими этапами развития теплотехники.

Следует установить, что тепломассообмен представляет собой самопроизвольный необратимый процесс распространения те5плоты и массы в пространстве. Теплообмен связан с обменом теплотой между неравномерно нагретыми телами, их частями, теплоносителями, телами и теплоносителями. Перенос теплоты осуществляется тремя элементарными способами: теплопроизводительностью, конвекцией и тепловым излучением. Массообмен – это процесс распространения массы вещества в пространстве. Каждый из этих процессов может протекать как самостоятельно, так и во взаимодействии, оказывая влияние друг на друга.

Результатом изучения этой темы является получение представлений о закономерностях передачи теплоты одним из трех элементарных видов теплообмена – теплопроводностью. Необходимо разобраться в физической сущности закона Фурье и таких основных понятий, связанных с ним, как температурное поле, температурный градиент, тепловой поток, плотность теплового потока, коэффициент теплопроводности. Обратить внимание на единицы измерения основных параметров, характеризующих теплопроводность. Следует иметь представление о значениях коэффициента теплопроводности различных тел: газообразных, жидких, металлов, строительных материалов.

При рассмотрении дифференциального уравнения теплопроводности обратить внимание на то, что его вывод базируется на законе сохранения энергии и законе теплопроводности Фурье при условии постоянства значения коэффициента теплопроводности.

Следует учесть, что дифференциальное уравнение охватывает бесчисленное множество процессов теплопроводности. Поэтому для конкретизации задачи к дифференциальному уравнению необходимо присоединить условия однозначности (краевые условия): геометрические, физические, граничные, начальные.