Расчеты тепловых процессов при сварке






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Расчеты тепловых процессов при сварке

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 14 15 16 17 18 19 20... 294 295 296
 

16 Основы расчетов на теплопроводность Для расчетов нагрева и охлаждения тел удобно связать поток лучистого теплообмена qr с перепадом температур T—Tq у поверхности простейшим соотношением пропорциональности, аналогично соотношению (2.1)j (2.4) to 75 l5\ \ Ї 2,5 Г т 1 где а;. — коэфициент лучистого теплообмена в кал/см^сек'^С, В действительности поток теплообмена не пропорционален перепаду температуры, поэтому коэфициенты (/.г и не остаются постоянными, а изменяются с температурами Г и Го в широких пределах. В предельном случае полного отсутствия теплового ограждения, т. е. отражающих тел с температурой Го, второй член выражения (2.3) становится равным нулю, что увеличивает поток лучистого теплообмена тем более, чем ниже температура Г нагретого тела. Полная теплоотдача. Теплоотдача поверхности нагретого твердого тела, омываемого жидкостью или газом, определяется наложением процессов конвективного и лучистого теплообмена. Механизмы этих процессов совершенно различны, поэтому они протекают независимо друг от друга и их эффекты складываются. Удельный поток полной теплоотдачи равен сумме удельных потоков конвективного и лучистого теплообмена Фиг. 6. Коэфициент полной теплоотдачи вертикальных листов а и коэфициент лучистого теплообмена в зависимости от температуры. Я = Чи + Чг= (". + ".) {Т - То) = а (Г - Го);(2.5) здесь а—коэфициент полной поверхностной теплоотдачи, равный сумме коэфициентов конвективного и лучистого теплообмена а~а^+а^.(2.6) Коэфициент теплоотдачи а характеризует способность поверхности твердого тела отдавать тепло в окружающую среду. Коэфициент теплоотдачи увеличивается с повышением температуры теплоотдающей поверхности в соответствии с изменением составляющих коэфициентов и (фиг. 6). Коэфициент лучистого теплообмена а^, вычисленный по выражениям (2.3) и (2.4) при s—0,9, весьма резко возрастает с повышением температуры поверхности. Коэфициенты конвективного теплообмена, вычисленные для плоских листов в спо*
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 14 15 16 17 18 19 20... 294 295 296

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Разработка техники и технологии наплавки алюминиевой бронзы на сталь комбинированным аргонодуговым способом
каталог книг
каталог книг
Расчеты тепловых процессов при сварке
Сборка и сварка корпусов судов
Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Практикум: Навч.посібник
Модифицирование и легирование поверхности лазерными, ионными и электронными пучками

rss
Карта