Куклин М.В. Термодинамика и теплопередача САФУ (Севмашвтуз) 2019

22.159 Определите значение коэффициента теплопроводности λ материала плоской стенки толщиной δ=50 мм, изображенной на рисунке, если на поверхностях стенки поддерживаются температуры t1=100 ⁰C и t2=90 ⁰C, плотность теплового потока q=220 Вт/м².Определите значение коэффициента теплопроводности λ материала плоской стенки толщиной δ=50 мм, изображенной на рисунке, если на поверхностях стенки поддерживаются температуры t1=100 ⁰C и t2=90 ⁰C, плотность теплового потока q=220 Вт/м².

Методические указания.pdf

ВУЗ: САФУ


22.165 Вычислить плотность теплового потока q в случае стационарного режима теплопередачи через плоскую однородную стенку толщиной δ=250 мм, изображенной на рисунке, если на поверхностях стенки поддерживаются температуры t1=20 ⁰C и t2=-30 ⁰C. Коэффициента теплопроводности материала стенки λ=0,6 Вт/(м·К).

Вычислить плотность теплового потока q в случае стационарного режима теплопередачи через плоскую однородную стенку толщиной δ=250 мм, изображенной на рисунке, если на поверхностях стенки поддерживаются температуры t1=20 ⁰C и t2=-30 ⁰C. Коэффициента теплопроводности материала стенки λ=0,6 Вт/(м·К).

Методические указания.pdf

ВУЗ: САФУ


22.163 Определите потерю теплоты Q, Вт, через стенку из кирпича длиной l=5 м, высотой h=3 м и толщиной δ=250 мм, изображенной на рисунке, если на поверхностях стенки поддерживаются температуры t1=20 ⁰C и t2=-30 ⁰C. Коэффициента теплопроводности кирпича λ=0,6 Вт/(м·К).Определите потерю теплоты Q, Вт, через стенку из кирпича длиной l=5 м, высотой h=3 м и толщиной δ=250 мм, изображенной на рисунке, если на поверхностях стенки поддерживаются температуры t1=20 ⁰C и t2=-30 ⁰C. Коэффициента теплопроводности кирпича λ=0,6 Вт/(м·К).

Методические указания.pdf

ВУЗ: САФУ


22.167 Определите температурный напор Δt на поверхностях стенки толщиной δ=50 мм и численное значение градиента температуры |gradt| в стенке, изображенной на рисунке, если она выполнена из латуни λ=0,7 Вт/(м·К). Плотность теплового потока через плоскую стенку q=70 Вт/м².Определите температурный напор Δt на поверхностях стенки толщиной δ=50 мм и численное значение градиента температуры |gradt| в стенке, изображенной на рисунке, если она выполнена из латуни λ=0,7 Вт/(м·К). Плотность теплового потока через плоскую стенку q=70 Вт/м².

Методические указания.pdf

ВУЗ: САФУ


22.169 Определить плотность теплового потока q, проходящего через стенку котла, изображенной на рисунке, если толщина ее δ1=50 мм, коэффициент теплопроводности материала λ1=35 Вт/(м·К) и с внутренней стороны стенка покрыта слоем котельной накипи толщиной δ2=3 мм с коэффициент теплопроводности λ2=1,0 Вт/(м·К). Температура наружной поверхности t1=150 ⁰C, а внутренней t3=100 ⁰C.Определить плотность теплового потока q, проходящего через стенку котла, изображенной на рисунке, если толщина ее δ1=50 мм, коэффициент теплопроводности материала λ1=35 Вт/(м·К) и с внутренней стороны стенка покрыта слоем котельной накипи толщиной δ2=3 мм с коэффициент теплопроводности λ2=1,0 Вт/(м·К). Температура наружной поверхности t1=150 ⁰C, а внутренней t3=100 ⁰C.

Методические указания.pdf

ВУЗ: САФУ


22.172 Определить температуру поверхности железного листа (под накипью) t2, если толщина стенки котла δ1=50 мм, коэффициент теплопроводности материала λ1=35 Вт/(м·К) и с внутренней стороны стенка покрыта слоем котельной накипи толщиной δ2=3 мм с коэффициент теплопроводности λ2=1,0Вт/(м·К). Температура наружной поверхности t1=150 ⁰C, а внутренней t3=100 ⁰C.Определить температуру поверхности железного листа (под накипью) t2, если толщина стенки котла δ1=50 мм, коэффициент теплопроводности материала λ1=35 Вт/(м·К) и с внутренней стороны стенка покрыта слоем котельной накипи толщиной δ2=3 мм с коэффициент теплопроводности λ2=1,0Вт/(м·К). Температура наружной поверхности t1=150 ⁰C, а внутренней t3=100 ⁰C.

Методические указания.pdf

ВУЗ: САФУ


22.160 Вычислите полное термическое сопротивление трехслойной стенки, изображенной на рисунке, если при стационарном режиме теплопроводности: δ1=200 мм, λ1=0,87 Вт/(м·К); δ2=210 мм, λ2=0,5 Вт/(м·К); δ3=240 мм, λ3=0,9Вт/(м·К).Вычислите полное термическое сопротивление трехслойной стенки, изображенной на рисунке, если при стационарном режиме теплопроводности: δ1=200 мм, λ1=0,87 Вт/(м·К); δ2=210 мм, λ2=0,5 Вт/(м·К); δ3=240 мм, λ3=0,9Вт/(м·К).

Методические указания.pdf

ВУЗ: САФУ


22.161 Змеевики пароперегревателя выполнены из труб жароупорной стали диаметрами d1/d2=12/36 мм с коэффициентом теплопроводности λ=25 Вт/(м·К). Температура внешней поверхности трубы, изображённой на рисунке, t2=450 ⁰C и внутренней поверхности t1=350 ⁰C. Вычислите тепловой поток ql через стенку на единицу длины трубы.Змеевики пароперегревателя выполнены из труб жароупорной стали диаметрами d1/d2=12/36 мм с коэффициентом теплопроводности λ=25 Вт/(м·К). Температура внешней поверхности трубы, изображённой на рисунке, t2=450 ⁰C и внутренней поверхности t1=350 ⁰C. Вычислите тепловой поток ql через стенку на единицу длины трубы.

Методические указания.pdf

ВУЗ: САФУ


22.168 Определите значение коэффициента теплопроводности λ материала однородной цилиндрической трубы диаметрами d1/d2=12/36 мм, изображенной на рисунке, если на поверхностях трубы поддерживаются температуры t1=100⁰C и t2=90 ⁰C, плотность теплового потока через стенку на единицу длины трубы ql=200 Вт/м.Определите значение коэффициента теплопроводности λ материала однородной цилиндрической трубы диаметрами d1/d2=12/36 мм, изображенной на рисунке, если на поверхностях трубы поддерживаются температуры t1=100⁰C и t2=90 ⁰C, плотность теплового потока через стенку на единицу длины трубы ql=200 Вт/м.

Методические указания.pdf

ВУЗ: САФУ


22.164 Стальная труба, отношение диаметров которой d1/d2=200/220 мм и теплопроводность λ1=50 Вт/(м·К), покрыта двухслойной изоляцией (см. рисунок). Толщина первого слоя δ2=50 мм с λ2=0,2 Вт/(м·К) и второго δ3=80 мм с λ3=0,1 Вт/(м·К). Температура внутренней поверхности трубы t1=327 ⁰C и наружной поверхности изоляции t4=47 ⁰C. Определите потери теплоты ql через изоляцию с 1 м длины трубопровода и температуры t2, t3 на границах соприкосновения отдельных слоев.Стальная труба, отношение диаметров которой d1/d2=200/220 мм и теплопроводность λ1=50 Вт/(м·К), покрыта двухслойной изоляцией (см. рисунок). Толщина первого слоя δ2=50 мм с λ2=0,2 Вт/(м·К) и второго δ3=80 мм с λ3=0,1 Вт/(м·К). Температура внутренней поверхности трубы t1=327 ⁰C и наружной поверхности изоляции t4=47 ⁰C. Определите потери теплоты ql через изоляцию с 1 м длины трубопровода и температуры t2, t3 на границах соприкосновения отдельных слоев.

Методические указания.pdf

ВУЗ: САФУ