+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Влияние неньютоновских свойств на процесс теплообмена при кипении суспензионых топлив

  • Автор:

    Фадеев, Дмитрий Александрович

  • Шифр специальности:

    01.02.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2001

  • Место защиты:

    Казань

  • Количество страниц:

    143 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1. КИПЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ
ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ____________________________________И
1.1. Классификация неньютоновских жидкостей
1.2. Модели кипения и расчетные рекомендации при кипении
однокомпонентных систем
1.3. Кипение смесей :
1.3.1. Общие положения :
1.3.2. Модели кипения и расчетные рекомендации при кипении бинарных смесей__________________________________________~;_
1.3.3. Теплоотдача при кипении растворов
1.3.4. Теплоотдача при кипении эмульсий
1.3.5. Теплоотдача при кипении многокомпонентных систем
1.4. Влияние условий поверхности нагрева на теплообмен
при кипении г
1.4.1. Влияние теплофизических свойств материала поверхности__
1.4.2. Влияние шероховатости поверхности
1.4.3. Влияние пористости поверхности
1.4.4. Модели кипения, учитывающие условия поверхности нагрева
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИПЕНИЯ
СУСПЕНЗИОННЫХ ТОПЛИВ
2.1. Задачи экспериментального исследования
2.2. Методика экспериментального исследования
2.3. Экспериментальная установка
2.4. Объекты исследования и их основные свойства

2.4.1. Применение объектов исследования в современной
авиационной технике
2.4.2. Основные теплофизические свойства объектов исследования
2.4.3. Определение реологических характеристик
объектов исследования
2.5. Измеряемые величины и методика их измерения
2.6. Расчет оптимального соотношения объемов паровой
и жидкой фаз
2.7. Предварительные эксперименты
2.8. Порядок проведения экспериментального исследования
кипения суспензионных топлив
2.9. Результаты экспериментов по кипению суспензионных
топлив в условиях естественной конвекции_________ ■
2.9.1. Расчёт погрешности результатов экспериментов,
2.9.2. Влияние давления и теплового потока на коэффициент теплоотдачи при кипении
2.9.3. Влияние концентрации суспензионных добавок на
коэффициент теплоотдачи при кипении
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ
3. ОБОБЩЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО
КИПЕНИЮ СУСПЕНЗИОННЫХ ТОПЛИВ
3.1. Кипение суспензионных топлив на основе
чистых углеводородов
3.2. Кипение суспензионных топлив на основе
реактивного топлива ТС-
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ
ЗАКЛЮЧЕНЬЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Р - давление, Па;
Г - абсолютная температура, К; а - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2-К);
Q - тепловой поток, Вт;
<7 - удельный тепловой поток, Вт/м2; g - ускорение свободного падения, м/с2; а - коэффициент температуропроводности, м2/с; г - теплота парообразования, Дж/кг;
V- коэффициент кинематической вязкости,. м2/с; ср-удельная изобарная теплоемкость, Дж/(кг-К); Я- коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К); р— плотность, кг/м'5; су-поверхностное натяжение, Н/м;
С - содержание (концентрация) вещества, % об.; РЕ- скорость парообразования, м/с; р- коэффициент динамической вязкости, Па-с; V— объем, м3.
Индексы:
(- имеет отношение к жидкости;
, - имеет отношение к пару; ш,- относится к критическим параметрам; х- на линии насыщения; ст- относится к стенке.
Остальные обозначения в тексте

В одной из последних работ [60] уравнение (1.51) было дополнено введением в него комплекса Ь, характеризующего отношение давления паров легколетучего компонента Рллк к давлению паров труднолетучего компонента Р!ЛК при температуре насыщения смеси и в связи с этим корректирующий множитель имеет следующий вид:
г 1- ГД-тГ 0.45 ч ■ ь = ( 1 - Г(г-хГ 045 Л
V _Г-(1-Г)_ ) 1 /•(1-г)] )
Заметим, что уравнения (1.43) - (1.48) были получены на основе учета одного механизма переноса тепла при кипении и, следовательно они не являются строгими в теоретическом плане, и не могут быть безусловно рекомендованы для расчета а при кипении смесей.
Интересен подход автора [62], который в своей работе для вывода зависимости, описывающей теплоотдачу при кипении жидких металлов и бинарных смесей, использовал механизм, основанный на микрослоевом испарении, впервые предложенный в работе [20] и описываемый уравнением (1.17). В результате было получено следующее уравнение подобия для расчета интенсивности теплоотдачи при кипении смесей:
Ыи, = 0.09 ■ Реол ■ Рг°45 • Аг?м • Кх,
(1.53)
- концентрационный критерий;
коэффициенты активности первого и
второго компонента смеси, соответственно.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.122, запросов: 967