Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Прямоугольные и треугольные ребра с отводом тепла излучением

  • 12 страниц
  • 2020 год
  • 0 просмотров
  • 0 покупок
Автор работы

SergioKO

400 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Введение
Расчеты теплообмена в системе, включающей серые поверхности, более сложны, чем в системе, состоящей только из черных поверхностей. При падении излучения на серую поверхность часть излучения отражается и оно должно учитываться в балансе энергии.
Выведем общие уравнения для стационарного теплообмена между серыми поверхностями на примере трех серых изотермических поверхностей, образующих замкнутую систему, которая заполнена радиационно нейтральной (диатермической) средой. Все поверхности изотермические, и падающее на каждую поверхность излучение распределено равномерно. Серые поверхности считаются диффузными, и поскольку они серые, то на основании закона Кирхгофа излучательная способность поверхности равна ее поглощательной способности. Кроме того, предполагается, что поверхности непрозрачны, так что
α=ε=1-ρ.
Если над серой поверхностью поместить воображаемую плоскость (рисунок 1), то для обеспечения баланса энергии этой плоскости в стационарных условиях результирующая энергия, которую необходимо сообщить серой поверхности для поддержания ее температуры, должна быть равна разности между энергией исходящего с поверхности и энергией падающего на нее излучения.
...

1. Прямоугольные ребра с отводом тепла излучением

Задача: Проектирование прямоугольного ребра с отводом тепла излучением, обладающего минимальной массой. Ребро имеет коэффициент теплопроводности 200 Вт/м*С и степень черноты 0,8. Требуется отвести излучением в свободное пространство тепловой поток 8 кВт при условии, что температура в основании ребра не должно превышать 400 С (673 К). Спроектировать теоретически оптимальное ребро.


Рисунок 2 – Ребра прямоугольной формы

1) Задаемся отводимым тепловым потоком с единицы длины ребра:
Q_0=1000Вт/м.
2) Делаем оценку по высоте оптимального ребра по массе без учета переизлучения от соседних ребер:
b=(3∙Q_0)/(2∙σ∙ε∙T^4 )=(3∙1000)/(2∙5,7∙〖10〗^(-8)∙0,8∙〖673〗^4 )=0,16 м.
3) Делаем оценку по толщине оптимального ребра по массе без учета переизлучения от соседних ребер:
...

2. Треугольные ребра с отводом тепла излучением

Задача: Проектирование треугольного ребра с отводом тепла излучением, обладающего минимальной массой. Ребро имеет коэффициент теплопроводности 200 Вт/м*С и степень черноты 0,8. Требуется отвести излучением в свободное пространство тепловой поток 8 кВт при условии, что температура в основании ребра не должно превышать 400 С (673 К). Спроектировать теоретически оптимальное ребро.


Рисунок 5 – Ребра треугольной формы

1) Задаемся отводимым тепловым потоком с единицы длины ребра:
Q_0=1000Вт/м.
2) Делаем оценку по высоте оптимального ребра по массе без учета переизлучения от соседних ребер:
b=(3∙Q_0)/(2∙σ∙ε∙T^4 )=(3∙1000)/(2∙5,7∙〖10〗^(-8)∙0,8∙〖673〗^4 )=0,16 м.
3) Делаем оценку по толщине оптимального ребра по массе без учета переизлучения от соседних ребер:

Введение…………………………………………………………………. 3
1. Прямоугольные ребра с отводом тепла излучением……………….. 5
2. Треугольные ребра с отводом тепла излучением…………………... 9

Выполнен расчет геометрических характеристик ребер различной формы (прямоугольной и треугольной формы) холодильника излучателя для того чтобы определить какая из этих форм имеет минимальную массу. Также нужно учесть переизлучение между этими ребрами. Это переизлучение вычислено с помощью матричного метода (учебник Крейта с. 315-327, использовать его обязательно). Исходные данные: Отводимый тепловой поток = 8 кВт; Температура у основании ребра 400 градусов Цельсия (673,15 Кельвин).

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Контрольную работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

Введение
Расчеты теплообмена в системе, включающей серые поверхности, более сложны, чем в системе, состоящей только из черных поверхностей. При падении излучения на серую поверхность часть излучения отражается и оно должно учитываться в балансе энергии.
Выведем общие уравнения для стационарного теплообмена между серыми поверхностями на примере трех серых изотермических поверхностей, образующих замкнутую систему, которая заполнена радиационно нейтральной (диатермической) средой. Все поверхности изотермические, и падающее на каждую поверхность излучение распределено равномерно. Серые поверхности считаются диффузными, и поскольку они серые, то на основании закона Кирхгофа излучательная способность поверхности равна ее поглощательной способности. Кроме того, предполагается, что поверхности непрозрачны, так что
α=ε=1-ρ.
Если над серой поверхностью поместить воображаемую плоскость (рисунок 1), то для обеспечения баланса энергии этой плоскости в стационарных условиях результирующая энергия, которую необходимо сообщить серой поверхности для поддержания ее температуры, должна быть равна разности между энергией исходящего с поверхности и энергией падающего на нее излучения.
...

1. Прямоугольные ребра с отводом тепла излучением

Задача: Проектирование прямоугольного ребра с отводом тепла излучением, обладающего минимальной массой. Ребро имеет коэффициент теплопроводности 200 Вт/м*С и степень черноты 0,8. Требуется отвести излучением в свободное пространство тепловой поток 8 кВт при условии, что температура в основании ребра не должно превышать 400 С (673 К). Спроектировать теоретически оптимальное ребро.


Рисунок 2 – Ребра прямоугольной формы

1) Задаемся отводимым тепловым потоком с единицы длины ребра:
Q_0=1000Вт/м.
2) Делаем оценку по высоте оптимального ребра по массе без учета переизлучения от соседних ребер:
b=(3∙Q_0)/(2∙σ∙ε∙T^4 )=(3∙1000)/(2∙5,7∙〖10〗^(-8)∙0,8∙〖673〗^4 )=0,16 м.
3) Делаем оценку по толщине оптимального ребра по массе без учета переизлучения от соседних ребер:
...

2. Треугольные ребра с отводом тепла излучением

Задача: Проектирование треугольного ребра с отводом тепла излучением, обладающего минимальной массой. Ребро имеет коэффициент теплопроводности 200 Вт/м*С и степень черноты 0,8. Требуется отвести излучением в свободное пространство тепловой поток 8 кВт при условии, что температура в основании ребра не должно превышать 400 С (673 К). Спроектировать теоретически оптимальное ребро.


Рисунок 5 – Ребра треугольной формы

1) Задаемся отводимым тепловым потоком с единицы длины ребра:
Q_0=1000Вт/м.
2) Делаем оценку по высоте оптимального ребра по массе без учета переизлучения от соседних ребер:
b=(3∙Q_0)/(2∙σ∙ε∙T^4 )=(3∙1000)/(2∙5,7∙〖10〗^(-8)∙0,8∙〖673〗^4 )=0,16 м.
3) Делаем оценку по толщине оптимального ребра по массе без учета переизлучения от соседних ребер:

Введение…………………………………………………………………. 3
1. Прямоугольные ребра с отводом тепла излучением……………….. 5
2. Треугольные ребра с отводом тепла излучением…………………... 9

Выполнен расчет геометрических характеристик ребер различной формы (прямоугольной и треугольной формы) холодильника излучателя для того чтобы определить какая из этих форм имеет минимальную массу. Также нужно учесть переизлучение между этими ребрами. Это переизлучение вычислено с помощью матричного метода (учебник Крейта с. 315-327, использовать его обязательно). Исходные данные: Отводимый тепловой поток = 8 кВт; Температура у основании ребра 400 градусов Цельсия (673,15 Кельвин).

Купить эту работу

Прямоугольные и треугольные ребра с отводом тепла излучением

400 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

20 апреля 2022 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
SergioKO
4.1
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—5 дней
400 ₽ Цена от 200 ₽

5 Похожих работ

Контрольная работа

термодинамика 4 вариант

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
100 ₽
Контрольная работа

подбор котельного оборудования таблица exel. считает сама

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Контрольная работа

Котельные установки ТЭЦ_вар.6

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
400 ₽
Контрольная работа

Ремонт теплоэнергетического оборудования

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
300 ₽
Контрольная работа

Теплотехника

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
150 ₽

Отзывы студентов

Отзыв Raze об авторе SergioKO 2017-02-05
Контрольная работа

Спасибо за задачи по термодинамике, сдали хорошо))

Общая оценка 5
Отзыв Наталья Крафт об авторе SergioKO 2015-03-23
Контрольная работа

автор - знаток своего дела

Общая оценка 5
Отзыв denver86 об авторе SergioKO 2015-03-25
Контрольная работа

спасибо.

Общая оценка 5
Отзыв Денис Потапов об авторе SergioKO 2015-12-24
Контрольная работа

Выполнена контрольная по Тепломассобмену, на отлично. Спасибо.

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Эссе на тему "Энергосиловые установки в 2050 году"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
100 ₽
Готовая работа

Диплом по специальности Теплоэнергетика и теплотехника

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Выпускная квалификационная работа "ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ПИКОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ НА КУРГАНСКОЙ ТЭЦ-1"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Расчет энергоблока ТЭЦ на базе Т-110/120-130 при изменении электрической мощности

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Очитка газообразных выбросов на примере АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1590 ₽
Готовая работа

Снижениие влиянии вредных и опасных факторов на промышленном предприятии в горячем цеху.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
7000 ₽
Готовая работа

Определение объема и площади хранилища золы и шлака в зависимости от сорта твердого топлива, тепловой и электрической мощности станции

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
300 ₽
Готовая работа

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И ТЕПЛООБМЕН ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
150 ₽
Готовая работа

Экспериментальное исследование параметров насыщенного водяного пара

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
260 ₽
Готовая работа

Газодинамический расчет трубопроводов простейших форм в ANSYS CFX

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Готовая работа

Моделирование гидравлического сопротивления элемента сети в ANSYS CFX

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Готовая работа

Моделирование теплового состояния цилиндрической стенки в ANSYS CFX

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽