Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Апреля 2013 в 21:22, курсовая работа
Наука, которая изучает методы получения, преобразования, передачи и использования теплоты, а также принципы действия и конструктивные особенности тепло- и парогенераторов, тепловых машин, аппаратов и устройств, называется теплотехникой. В развитии теплотехники и ее теоретических основ большая заслуга принадлежит русским ученым, инженерам и изобретателям. Научные представления в области теории теплоты были впервые обоснованы в середине 18в.
ВВЕДЕНИЕ
Наука, которая изучает
методы получения, преобразования, передачи
и использования теплоты, а также
принципы действия и конструктивные
особенности тепло- и парогенераторов,
тепловых машин, аппаратов и устройств,
называется теплотехникой. В развитии
теплотехники и ее теоретических
основ большая заслуга
Д.И.Менделеев провел фундаментальные работы по общей теории теплоемкостей, впервые научно обосновал проблему подземной газификации топлива и установил существование для каждого вещества критической температуры, выше которой газ не может быть превращен в жидкость, какое бы высокое давление к нему не было приложено.
К знаменитому этапу развития техники теплоснабжения относятся разработка и внедрение централизованного способа отопления зданий, при котором несколько помещений или всё здание отапливаются из одного центра. Первая система водяного отопления в России была предложена и осуществлена в 1834 г. инженером П.Г. Соболевским. Пар, впервые использованный в 1745 г. для обогрева оранжерей, получил широкое применение для отопления зданий лишь в XIX в. В России, в отличии от западноевропейских стран, паровое отопление в жилых домах как не отвечающее санитарно-техническим требованиям почти не существовало.
Одним из создателей строительной теплотехники является профессор В.Д. Мачинский. Его книга «Теплотехнические основы гражданского строительства» (1905г.) была первым фундаментальным трудом в этой области.
Для установления наиболее рациональных способов использования теплоты, анализа экономичности рабочих процессов тепловых установок, умелого комбинирования этих процессов и создания новых, наиболее совершенных типов тепловых агрегатов необходима глубокая разработка теоретических основ теплотехники. Без этого невозможно было бы создать
мощные паро- и газотурбинные установки с высокими начальными параметрами пара и газа, реактивные двигатели, межконтинентальные баллистические ракеты и другие виды сложнейших тепловых установок. Следует различать два принципиально различных направления использования теплоты – энергетическое и технологическое. При энергетическом использовании теплота преобразуется в механическую
работу. При технологическом (непосредственном)
использовании теплота служит для
направленного изменения
В строительной индустрии
при производстве различных строительных
материалов и изделий теплота
в основном используется для технологических
целей. При этом работа пропарочных,
сушильных, обжиговых и других тепловых
установок также полностью
Теоретическими разделами теплотехники, в которых исследуются законы превращения и свойства тепловой энергии и процессы распространения теплоты, являются техническая термодинамика и теория теплообмена.
Термодинамика – наука
об энергии и ее свойствах –
представляет собой важнейшую отрасль
естествознания. Основой термодинамики
служат два экспериментально установленных
закона, называемых иначе первым и
вторым началом термодинамики. Первый
из них рассматривается как
Техническая термодинамика
изучает применение законов термодинамики
к процессам взаимного
условиями, в которых протекает процесс, были известны лишь начальные и конечные состояния всех участвующих в процессе тел. При этом для лучшего понимания физического смысла изучаемых процессов термодинамический метод анализа обычно сочетается с молекулярными и статистическими исследованиями.
Теория теплообмена –
наука о процессах переноса теплоты.
С тепло- обменом связаны многие
явления, наблюдаемые в природе
и технике. Ряд важнейших вопросов
проектирования и строительства
зданий и сооружений решаются на основе
теории теплообмена или некоторых
её положений. Знание законов теплообмена
позволяет инженеру-строителю
При взаимодействии тел, имеющих различную температур, происходит обмен энергией движения частиц (молекул, атомов, свободных электронов), поэтому интенсивность движения частиц тела, имевшего меньшую температуру, увеличивается, а интенсивности движения частиц тела с более высокой температурой уменьшается. Вследствие этого одно из тел нагревается, а другое остывает. Поток энергии, который передается частицами тела с более высокой температурой телу с более низкой температурой принято называть тепловым потоком.
Отсюда следует, что для того, чтобы возник тепловой поток, т.е. возник процесс теплообмена между различными областями пространства, заполненного вещественной средой, необходимо и достаточно, чтобы в этих областях имели место неодинаковые температуры.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ И ОПИСАНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ
1.1 Виды теплообмена
Теплообмен-это
Теплопроводность. Если внутри тела имеется разность температур, то
тепловая энергия переходит
от более горячей его части
к более холодной. Такой вид
теплопередачи, обусловленный тепловыми
движениями и столкновениями молекул,
называется теплопроводностью; при
достаточно высоких температурах в
твердых телах его можно
Интенсивность теплопередачи
за счет теплопроводности
где q – тепловой поток, λ – коэффициент теплопроводности,
A – площадь поперечного сечения.
Это соотношение
называется законом
Из закона Фурье
следует, что тепловой поток
можно понизить, уменьшив одну
из величин –коэффициент
Теплопроводность
металлов обусловлена
Конвекция. Конвективный теплообмен - это перенос теплоты, осуществляемый движущимися макроскопическими элементами среды с одновременной теплопроводностью.
Большое практическое
значение имеет конвективный
теплообмен между движущейся
жидкостью и поверхностью ее
раздела с другой стороны.
Различают два
вида конвекции (т. е.
вынужденную.
При свободной
конвекции движущая сила
возникают подъемные (архимедовы) силы.
Такая конвекция происходит, например, в сосуде с жидкостью, в которою
погружена нагревательная спираль.
Вынужденная конвекция
происходит под действием
более низкую температуру, чем температура самой жидкости. Скорость движения жидкости при вынужденной конвекции больше, чем при свободной,
поэтому при заданном перепаде температур может быть передано больше теплоты. Возрастание теплового потока связано с необходимостью расхода энергии, затраченной для приведения жидкости в движение.
Лучистый теплообмен. Третий вид теплопередачи – лучистый теплообмен отличается от теплопроводности и конвекции тем, что теплота в этом случае может передаваться через вакуум. Сходство же его с другими способами передачи тепла в том, что он тоже обусловлен разностью температур. Тепловое излучение – это один из видов электромагнитного излучения. Другие его виды – радиоволновое, ультрафиолетовое и гамма-излучения – возникают в отсутствие разности температур. Тепловое излучение может сопровождаться испусканием
видимого света, но его энергия
мала по сравнению с энергией излучения
невидимой части спектра. Интенсивность
теплопередачи путем
где, как и ранее, q – тепловой поток (в джоулях в секунду, т.е. в Вт),
A – площадь поверхности излучающего тела (в м2), а T 1 и T2 – температуры (в кельвинах) излучающего тела и окружения, поглощающего это излучение. Представленный закон теплового излучения справедлив лишь для идеального излучателя – так называемого абсолютно черного тела. Ни одно реальное тело таковым не является, хотя плоская черная поверхность по своим свойствам приближается к абсолютно черному телу. Светлые же поверхности излучают сравнительно слабо. Чтобы учесть отклонение от идеальности многочисленных «серых» тел, в правую часть выражения, описывающего закон Стефана – Больцмана, вводят коэффициент, меньший единицы, называемый излучательной способностью. Для плоской черной поверхности этот коэффициент может достигать 0,98, а для полированного металлического зеркала не превышает 0,05. Соответственно лучепоглощательная способность высока для черного тела и низка для зеркального.
1.2.1 Граничные условия первого рода
При ГУ I рода задается температура поверхности тела в любой точке для заданного момента времени:
(1.5)
В случае линейного изменения
(1.6)
Информация о работе Общие положения теории и описание граничных условий