Хороший автор. Спасибо. Рекомендую
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Теплопередача – физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к менее горячему, либо непосредственно (при контакте), или через разделяющую перегородку из какого-либо материала. Когда физические тела одной системы находятся при разной температуре, то происходит передача тепловой энергии, или теплопередача от одного тела к другому до наступления термодинамического равновесия. Самопроизвольная передача тепла всегда происходит от более горячего тела к менее горячему, что является следствием второго закона термодинамики.
Всего существует три простых (элементарных) механизма передачи тепла:
– теплопроводность;
– конвекция;
– тепловое излучение.
Существуют также различные виды сложного переноса тепла, которые являются сочетанием элементарных видов. Основные из них:
– теплоотдача (конвективный теплообмен между потоками жидкости или газа и поверхностью твёрдого тела);
– теплопередача (теплообмен от горячей среды [жидкость, газ или твердое тело] к холодной через разделяющую их стенку);
– конвективно-лучистый перенос тепла (совместный перенос тепла излучением и конвекцией);
– термомагнитная конвекция.
ВВЕДЕНИЕ 3
2.2. Классификация электропечей сопротивления 6
2.3 Муфельная электропечь сопротивления 7
3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАГРЕВА ЭПС МУФЕЛЬНОГО ТИПА 8
3.1. Геометрическая модель СНОЛ 1,8. 2,7. 1,3/10 9
3.2 Математическая модель 11
3.3 Свойства материалов и граничных условий для нестационарной теплопроводности 13
3.3.1 Свойства метки блоков 14
3.3.2 Метки ребер 17
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
Цель работы: расчет нагрева медной цилиндрической заготовки в электрической печи сопротивления.
Задачи:
1. Исследовать электротермическую установку.
2. Определить потребляемую мощность установки и равномерность нагрева.
3. Исследовать распределение температур в разный момент времени.
4. Исследовать влияние теплофизических свойств на поле температур.
5. Смоделировать процесс термической обработки материала.
1. Фризен, В.Э. Методы расчета электрических и магнитных полей: учебный комплекс / В.Э Фризен, И.В. Черных, С.А. Бычков, Ф.Е. Тарасов. – Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 176 с.
2. ELCUT. Моделирование двумерных полей методом конечных
элементов. Версия 6.3. Руководство пользователя. - СПб.: Производственный кооператив ТОР. 2017. – 296 с.
3. Григорьев, Б. А.Тепломассообмен/Б. А. Григорьев, Ф. Ф. Цветков - М.: «МЭИ», 2005.
4. Сокунов, Б. А. Электротермические установки /Б. А. Сокунов, Л. С. Гробова. - М. : УГТУ, 2001. -124 с.
5. Арендарчук, А. В. Общепромышленные электропечи периодического действия / А. В. Арендарчук, А. С. Бородачев, В. И. Филиппов. - М. : Энергоатомиздат, 1990. -112 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Теплопередача – физический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к менее горячему, либо непосредственно (при контакте), или через разделяющую перегородку из какого-либо материала. Когда физические тела одной системы находятся при разной температуре, то происходит передача тепловой энергии, или теплопередача от одного тела к другому до наступления термодинамического равновесия. Самопроизвольная передача тепла всегда происходит от более горячего тела к менее горячему, что является следствием второго закона термодинамики.
Всего существует три простых (элементарных) механизма передачи тепла:
– теплопроводность;
– конвекция;
– тепловое излучение.
Существуют также различные виды сложного переноса тепла, которые являются сочетанием элементарных видов. Основные из них:
– теплоотдача (конвективный теплообмен между потоками жидкости или газа и поверхностью твёрдого тела);
– теплопередача (теплообмен от горячей среды [жидкость, газ или твердое тело] к холодной через разделяющую их стенку);
– конвективно-лучистый перенос тепла (совместный перенос тепла излучением и конвекцией);
– термомагнитная конвекция.
ВВЕДЕНИЕ 3
2.2. Классификация электропечей сопротивления 6
2.3 Муфельная электропечь сопротивления 7
3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАГРЕВА ЭПС МУФЕЛЬНОГО ТИПА 8
3.1. Геометрическая модель СНОЛ 1,8. 2,7. 1,3/10 9
3.2 Математическая модель 11
3.3 Свойства материалов и граничных условий для нестационарной теплопроводности 13
3.3.1 Свойства метки блоков 14
3.3.2 Метки ребер 17
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29
Цель работы: расчет нагрева медной цилиндрической заготовки в электрической печи сопротивления.
Задачи:
1. Исследовать электротермическую установку.
2. Определить потребляемую мощность установки и равномерность нагрева.
3. Исследовать распределение температур в разный момент времени.
4. Исследовать влияние теплофизических свойств на поле температур.
5. Смоделировать процесс термической обработки материала.
1. Фризен, В.Э. Методы расчета электрических и магнитных полей: учебный комплекс / В.Э Фризен, И.В. Черных, С.А. Бычков, Ф.Е. Тарасов. – Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 176 с.
2. ELCUT. Моделирование двумерных полей методом конечных
элементов. Версия 6.3. Руководство пользователя. - СПб.: Производственный кооператив ТОР. 2017. – 296 с.
3. Григорьев, Б. А.Тепломассообмен/Б. А. Григорьев, Ф. Ф. Цветков - М.: «МЭИ», 2005.
4. Сокунов, Б. А. Электротермические установки /Б. А. Сокунов, Л. С. Гробова. - М. : УГТУ, 2001. -124 с.
5. Арендарчук, А. В. Общепромышленные электропечи периодического действия / А. В. Арендарчук, А. С. Бородачев, В. И. Филиппов. - М. : Энергоатомиздат, 1990. -112 с.
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—6 дней |
1000 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149278 Курсовых работ — поможем найти подходящую