Теплопроводность в многослойной стенке

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2013 в 09:26, курсовая работа

Краткое описание

ЗАДАЧА 1
Определить термическое сопротивление конструкции, тепловой поток, температуры на границах слоев и толщину зоны промерзания конструкции.
Как повлияет на теплотехнические свойства данной конструкции перестановка 1-го и 3-го слоев? Проведите дополнительный расчет тех же величин.
Постройте графики:
-зависимости распределения температур в ограждении от сопротивления теплопередаче (f=t(R)).
- зависимости распределения температур в ограждении от толщины ограждения (f=t( )).
Определить термическое сопротивление конструкции, тепловой поток, температуры на границах слоев и толщину
зоны промерзания конструкции.
ЗАДАЧА 2
Определить толщину теплоизоляционного слоя конструкции наружной стены дома, температуру на внутренней поверхности ограждения при толщине слоя утеплителя, рассчитанной:
а) исходя из санитарно-гигиенических норм;
б) исходя из условий экономики.
ЗАДАЧА 3

Определить приведенное термическое сопротивление конструкции
Вариант №7 (конструкция Л/122)
1 – железобетон
коэффициент теплопроводности материала - = 2,04 Bт/(м2 0С).
39-цементно-песчаный раствор
коэффициент теплопроводности материала - = 0,93 Bт/(м2 0С).
142 – рубероид, пергамин, толь
коэффициент теплопроводности материала - = 0,17 Bт/(м2 0С).
x – 122 – Гравий керамзитовый
коэффициент теплопроводности материала - =0,23 Bт/(м2 0С).

Оглавление

Задача 1. ………………………………………………………………..2
Задача 2…………………………………………………………………7
Задача 3………………………………………………………………....10
Задача 4…………………………………………………………………14
Задача 5…………………………………………………………………17

Файлы: 1 файл

курсовой(Жук Андрей Сергеевич).doc

— 629.50 Кб (Скачать)

F1 = a1 = 0,069х(0,025 + 0,17 + 0,025 + 0,05 + 0,02 + 0,006) = 0,0204 м2;

F2 = a2 = 0,151х(0,025 + 0,17 + 0,025 + 0,05 + 0,02 + 0,006) = 0,0450 м2.

2.2. Определяем термическое  сопротивление RI:

RI = R = R1 + R2 + R + R4 = 0,1078 + 0,2174 + 0,0215 + 0,0353 = 0, 3820

2.3. Определяем термическое  сопротивление RII:

RII = R = R1 + R2 + R + R4 = 0,3583 + 0,2174 + 0,0215 + 0,0353 = 0, 6353

2.4. Определяем термическое  сопротивление  :

=

 

в) Определяем приведенное термическое сопротивление конструкции:

Задача №4  Вариант №30

Определить суммарные  потери теплоты установкой через  наружные ограждения и часовые расходы  теплоты по периодам для возмещения теплопотерь.

Конструкцию ограждения принять по условию второй задачи.

 

Исходные данные:

 

Режим работы

Размеры заглубления, м

30

0,5+6

15

98

4×3×2(1,5)

12/120


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           18 =0,146 м                             70=0,05м



 

= 0,23 Bт/(м2 0С).

= 0,58 Bт/(м2 0С).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение:

По условию задачи:

Расчёт ведется по периодам:

I – период подъёма температур

II – период термической выдержки

Термическое сопротивление  для надземной части сооружения:

Поверхность ограждения по наружной части сооружения:

Потери теплоты через  подземные части установок определяют по зонам – полосам шириной 2 м. Отсчёт ведётся от уровня земли.

 

Определяем площадь  теплоотдающей поверхности и  сопротивление каждой зоны:

 

Потери тепла в окружающую среду по формуле:

Тогда часовые расходы  теплоты по периодам для возмещения теплопотерь составят:

В I период

В II период

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 5  Вариант №7

 

 

Определить распределение  температуры по сечениям стенки конструкции  заданной толщины с учетом нестационарной теплопроводности.

 

 



                                                                         

 

              q       q

      


 

 

 

 

 

 


 

коэффициент теплопроводности материала -      = 0,8 Bт/(м2 0С);

 

плотность материала -        = 800 кг/м3 ;

 

теплоемкость -          с = 0,7 кДж/(кг 0С);

 

толщина слоя конструкции -        = 300 мм;

 

коэффициент теплоотдачи -        1 = 9 Bт/(м2 0С);

 

температура в начальный момент времени

 по всей толщине  конструкции -        tH = 25 0C;

 

температура нагреваемой  жидкости -       tЖ = 75 0С;

 

коэффициент теплоотдачи -        2 = 18 Bт/(м2 0С);

 

время нагревания -         = 5 ч;

 

количество слоев -           n = 7 

 

 

 

Решение:

 

  1. Толщина одного слоя:

x = м

 

2. Определяем коэффициент  температуропроводности:

a = м2

 

3. Определяем интервал  времени:

= ч

 

4. Температура в начальный  момент времени по всей толщине  конструкции равна  tH = 25 0C.

 

5. Определим температуру  промежуточного слоя в первый  интервал времени:

T2,2 = 0C;

Аналогично находим значения всех температур в данный интервал  времени.

 

6. Определим температуру  при нагреве стенки слева в  первый интервал  времени ( = 0,1796):

T1,2 = 0C

 

7. Определим температуру  при нагреве стенки справа в первый интервал  времени ( =0,1796):

T7,2 = 0C

 

8. Определим температуру  промежуточного слоя во второй  интервал времени:

T2,3 = 0C;

Аналогично находим  значения всех температур в данный интервал  времени.

 

9. Определим температуру  при нагреве стенки слева во  второй интервал  времени ( =0,3571):

T1,3 = 0C

10. Определим температуру  при нагреве стенки справа  во второй интервал  времени  ( =0,3571):

T7,3 = 0C

Аналогично находим  значения всех температур.

 

Основной расчет сведем в таблицу:

К

Время

      ,c

Температура в слоях  t, 0С

0,04286

0,08571

0,12857

0,17143

0,21429

0,25714

0,3

1

0

25

25

25

25

25

25

25

2

0,178571429

41,2651

25

25

25

25

25

49,5455

3

0,357142857

46,7521

33,1325

25

25

25

37,2727

55,7934

4

0,535714286

48,6031

35,876

29,0663

25

31,1364

40,3967

57,3838

5

0,714285714

50,5993

38,8347

30,438

30,1013

32,6983

44,2601

59,3506

6

0,892857143

51,7355

40,5187

34,468

31,5682

37,1807

46,0245

60,2488

7

1,071428571

53,4783

43,1017

36,0434

35,8243

38,7963

48,7148

61,6184

8

1,25

54,5977

44,7609

39,463

37,4199

42,2696

50,2074

62,3783

9

1,428571429

56,1289

47,0304

41,0904

40,8663

43,8136

52,3239

63,4558

10

1,607142857

57,1945

48,6096

43,9483

42,452

46,5951

53,6347

64,1231

11

1,785714286

58,518

50,5714

45,5308

45,2717

48,0434

55,3591

65,001

12

1,964285714

59,4984

52,0244

47,9216

46,7871

50,3154

56,5222

65,5931

13

2,142857143

60,6357

53,71

49,4058

49,1185

51,6546

57,9543

66,3222

14

2,321428571

61,52

55,0207

51,4142

50,5302

53,5364

58,9884

66,8486

15

2,5

62,4959

56,4671

52,7755

52,4753

54,7593

60,1925

67,4616

16

2,678571429

63,2843

57,6357

54,4712

53,7674

56,3339

61,1105

67,929

17

2,857142857

64,1223

58,8778

55,7015

55,4026

57,4389

62,1314

68,4487

18

3,035714286

64,8201

59,9119

57,1402

56,5702

58,767

62,9438

68,8623

19

3,214285714

65,5408

60,9801

58,2411

57,9536

59,757

63,8147

69,3056

20

3,392857143

66,1553

61,8909

59,4669

58,9991

60,8841

64,5313

69,6705

21

3,571428571

66,7762

62,8111

60,445

60,1755

61,7652

65,2773

70,0503

22

3,75

67,3156

63,6106

61,4933

61,1051

62,7264

65,9077

70,3712

23

3,928571429

67,8512

64,4044

62,3578

62,1098

63,5064

66,5488

70,6976

24

4,107142857

68,3235

65,1045

63,2571

62,9321

64,3293

67,102

70,9792

25

4,285714286

68,7862

65,7903

64,0183

63,7932

65,0171

67,6543

71,2604

26

4,464285714

69,1991

66,4023

64,7918

64,5177

65,7237

68,1387

71,507

27

4,642857143

69,5993

66,9955

65,46

65,2578

66,3282

68,6154

71,7496

28

4,821428571

69,9598

67,5297

66,1266

65,8941

66,9366

69,0389

71,9653

29

5

65,5408

60,9801

58,2411

57,9536

59,757

63,8147

69,3056


 


Информация о работе Теплопроводность в многослойной стенке