Способ определения коэффициента конвективной теплоотдачи

 

Изобретение касается теплофизических измерений и позволяет повысить эффективность способа определения коэффициента конвективной теплоотдачи при аналоговом моделировании. В процессе эксперимента проводят монотонно-ступенчатое изменение давления модельного газа, поддерживая каждое значение давления постоянным в течение заданного временного интервала. На всех временных интервалах, длительности которых выбирают равными между собой , измеряют параметры сублимации модели, по которым определяют критериальную зависимость для конвективной теплоотдачи . 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 К 17/20

ГОСУДА Р СТВ Е ННЫ Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1597609 (21) 4607820/10 (22) 27,09.88 (46) 07.12,91. Бюл, N 45 (71) МГТУ им. Н,Э.Баумана (72) С.Н.Караваев (53) 536.24,083 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1597609, кл, G 01 К 17/20, 31,05,88. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА КОНВЕКТИВНОЙ ТЕПЛООТДАЧИ (57) Изобретение касается теплофизических измерений и позволяет повысить эффективИзобретение касается теплофизических измерений, может быть использовано при аналоговом моделировании процесса конвективной теплоотдачи и является усовершенствованием изобретения по эвт. св, М 1597609.

Цель изобретения — повышение эффективности путем обеспечения возможности определения критериальной зависимости для конвективной теплоотдачи при различных значениях критерия Прандтля.

На чертеже приведена принципиальная схема стенда для определения критериальной зависимости.

Стенд содержит кожух 1 со съемной крышкой 2 и устройство для прокачивания газа, состоящее из компрессора 3, кинематически связанного с ним электродвигателя и блока управления (на чертеже не показаны). Внутри кожуха 1 размещены модели 4 и установлен фильтр 5, выполняющий также функции стабилизатора потока, Кожух 1 размещен в камере 6 с возможностью открытого доступа к крышке 2. К камере 6 своим,, SU,, 1696912 А2 ность способа определения коэффициента конвективной теплоотдачи при аналоговом моделировании. В процессе эксперимента проводят монотонно-ступенчатое изменение давления модельного газа, поддерживая каждое значение давления постоянным в течение заданного временного интервала, На всех временных интервалах, длительности которых выбирают равными между собой, измеряют параметры сублимации модели, по которым определяют критериальную зависимость для конвективной теплоотдачи. 1 ил. входным патрубком подключен вакуумный компрессор 7, связанный с электродвигателем и блоком управления. К камере б через С,. управляемый газовый редуктор 8 с вентилем 9 может быть подключена емкость 10, заполненная модельным газом, Датчик 11 давления и датчик 12 темпе- д ратуры газа установлены в кожухе 1 и вме- О сте с датчиком 13 температуры слоя сублимирующегося вещества, которым покрыта модель 4, подсоединены к блоку 14 О контрольно-измерительной аппаратуры. В О кожухе 1 установлен расходомер (на чертеже не показан). Газовый редуктор 8 через „} исполнительный механизм 15 связан с блоком t6 управления.

Предлагаемый способ определения коэффициента конвективной теплоотдачи осуществляют следующим образом, В кожух 1 устанавливают модели 4, геометрически подобные оригиналу, В качестве сублимирующегося вещества может быть использован нафталин, При использовании модельных газов, отличных от воздуха. ка1696912 меру 6 заполняют из емкости 10 модельным газом, Если в качестве модельного газа ис. пользуется воздух, эту операцию не выполняют. В этом случае давление газа в камере

6 поддерживается газовым редуктором 8, Включают компрессор 3 и вакуумный компрессор 7. Регулируя мощность последнего, обеспечивают необходимое давление в камере 6 и соответственно в кожухе 1.

Режим течения газа внутри кожуха 1 при моделировании скоростных характеристик потока обеспечивают формой кожуха 1, а также управлением компрессора 3.

Во время продувки, на каждом временном интервале, в течение которого давление газа поддерживается постоянным, с помощью датчиков 11-13 регистрируют температуру газа, температуру слоя сублимирующегося вещества и давление в кожухе

1. Массовую скорость сублимации находят по величине массы сублимировавшегося во время продувки вещества, определяемой либо двухкратным взвешиванием, либо по изменению профиля поверхности вещества, Длительности временных интервалов выбирают равными между собой, Способ реализуется при температуре

290-300 К. Давление газа определяется из соотношения р = 1,858(T (1/Mg + 1 /Ms ) / Р о И)рг где р — давление модельного газа, Па;

pr — критерий Прандтля, Т вЂ” температура модельного газа и сублимирующегося вещества, К;, Mg, Ms — молекулярная масса модельного газа и сублимирующегося вещества соответственно; и — кинематическая вязкость модельного газа, стокс;

cr- константа взаимодействия Леннарда-Джонса, нм;

5 Q- интеграл столкновений для сублимации.

Монотонно-ступенчатое изменение давления модельного газа в процессе моделирования скоростных характеристик пото10 ка позволяет определить критериальную зависимость (или коэффициент теплоотдачи) как

Nu = f(Re, Рг), 15 где Nu, Re — критерии Нуссельта и Рейнольдса соответственно, что повышает информативность способа, делая его эффективным не только для системы твердое тело—

20 газ, но и для системы твердое тело — капельная жидкость, Формула изобретения

Способ определения коэффициента конвективной теплоотдачи по авт, св, В

25 1597609, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности путем обеспечения возможности определения критериальной зависимости для конвективной теплоотдачи при различных значениях

30 критерия Прандтеля, в процессе моделирования скоростных характеристик потока газа его давление изменяют монотонно-ступенчато, поддерживая каждое значение давления постоянным в течение заданного

35 временного интервала, а измерение параметров сублимации выполняют на каждом временном интервале, при этом длительности временных интервалов выбирают равными между собой, 1б969!2

Редактор Т.Зубкова

Заказ 4298 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб.. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород. ул.Гагарина, 101 ф

11

12

13

Составитель H.Ñîëoâüåâà

Техред M.Моргентал Корректор Н.Король

Способ определения коэффициента конвективной теплоотдачи Способ определения коэффициента конвективной теплоотдачи Способ определения коэффициента конвективной теплоотдачи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области теплофизических измерений и позволяет повысить точность определения коэффициента теплоотдачи в нестационарных потоках

Изобретение относится к средствам производства термосов и позволяет упростить процесс контроля качества колб термосов

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и лозвопяет повысить надежность устройства

Изобретение относится к теплофизике и позволяет повысить точность определения коэффициента теплоотдачи за счет создания оптимального соотношения температурных напоров в точках закрепления термоэлектродов

Изобретение относится к теплофизическим измерениям, а именно к измерениям коэффициента теплоотдачи при конвективном теплообмене

Изобретение относится к теплофизическим измерениям и позволяет повысить точность определения коэффициента теплоотдачи за счет использования пневматического метода измерения температуры, позволяющего непосредственно определять среднюю температуру поверхности теплообменника

Изобретение относится к области теплофизики и позволяет повысить точность определения коэффициента теплоотдачи в локальных зонах каналов сложной формы

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано в исследовательской практике при проведении теплофизических испытаний

Изобретение относится к устройствам для измерения тепловых потоков, в том числе нестационарных, в частности для измерения теплового потока от движущейся среды к поверхности твердого тела

Изобретение относится к теплотехническим измерениям, позволяет определить количество тепловой энергии, расходуемой отопительным прибором, и может быть использовано для измерения количества расходуемой тепловой энергии в системах теплоснабжения

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для измерения зависимости градиента температур на поверхности от температуры поверхности

Изобретение относится к экспериментальной теплофизике и может быть использовано для определения мгновенного осредненного по поверхности значения коэффициента теплоотдачи к поверхности рабочей камеры машины объемного действия

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в теплоэнергетике в системах учета расхода тепловой энергии

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для учета потребляемого тепла локальным потребителем

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для измерения зависимости градиента температур на поверхности от температуры поверхности

Изобретение относится к приборостроению и позволяет исключить линейные смещения зоны измерения профиля модели из сублимирующего вещества до и после сублимации, при измерениях локальных коэффициентов теплоотдачи
Наверх