2.1.1. Основные положения
Перенос тепла конвекцией имеет место в жидких и газообразных средах, а также между последними и поверхностью твердых тел. Различают естественнуюивынужденнуюконвекцию, что связано с особенностями движения самой среды (жидкости, газа). Свободное движение среды (естественная конвекция) происходит вследствие разности плотностей холодных и нагретых слоев жидкости. Вынужденное движение среды (вынужденная конвекция) создается специальными насосами, вентиляторами. В дальнейшем жидкость и газообразные среды будут называться одним термином - жидкость.
Количество тепла, передаваемого конвекцией, существенно зависит от режима течения жидкости. Различают два основных режима: ламинарный (на рис. 2.1.1 участок 1 - 3) и турбулентный (участок 3 - 4). Рис. 2.1.1 иллюстрирует особенности контакта жидкости с нагретой вертикальной поверхностью при естественной конвекции в неограниченном пространстве. Пример нужен для того, чтобы обосновать терминологические отличия, встречающиеся в данной работе от определений в других работах.
По определению [10], ламинарное течение- упорядоченное течение жидкости илигаза, при котором жидкость (газ) перемещается как бы слоями, параллельными направлению течения.Ламинарное течениенаблюдаются или у очень вязких жидкостей, или при течениях, происходящих с достаточно малыми скоростями, или, наконец, при обтекании жидкостью тел малых размеров. В частности, ламинарное течение имеет место в тонком пограничном слое, который образуется вблизи поверхности тел при обтекании их жидкостьюили газом. С увеличением скорости движения ламинарное течение данной жидкости может в некоторый момент перейти в неупорядоченное турбулентное течение. При этом возрастает сопротивление движению, вызываемое трением жидкости об обтекаемую поверхность.
Турбулентное течение сопровождается интенсивным перемешиванием слоев жидкости, за счет чего в контакт с нагретой поверхностью вступает большая масса жидкости.
На участке 1 - 2 приграничный слой малой толщины прогревается за счет теплопроводности жидкости, по мере прогрева его толщина увеличивается, соответственно, увеличивается и скорость перемещения жидкости. Характерным является то, что на этом участке будет только поступательное движение жидкости. На границе этого участка отдельные слои жидкости начинают отрываться от вертикальной поверхности.
Участок 2 - 3 характерен тем, что течение жидкости будет локонообразным, отдельные струи жидкости, оторвавшись от поверхности, продолжают поступательное движение вдоль поверхности, на место отрыва поступают более холодные соседние слои жидкости. Приграничный слой постепенно прогревается, на заключительном этапе этого участка начинается неупорядоченное турбулентное движение жидкости. Участок 1 - 3 на рис. 2.1.1 в целом попадает под определение ламинарного течения жидкости, но наличие перемешивания отдельных слоев жидкости на участке 2 – 3 вызывает и отличие физико-математического описания этих процессов от соответствующего описания участка 1 - 2.
В дальнейшем терминология отмеченных процессов будет учитывать наличие и интенсивность перемешивания слоев жидкости. При ламинарномрежиме движения жидкости (участок 1 - 2) будет только поступательное движение жидкости, скорость перемещения будет незначительной.Переходныйрежим (участок 2 - 3) характеризуется наличием перемешивания жидкости, движение всех слоев жидкости будет направлено вдоль поверхности.Турбулентныйрежим (участок 3 - 4) характеризуется интенсивным неупорядоченным перемешиванием слоев жидкости. Образование вихрей будет наблюдаться равномерно по всей поверхности этого участка. Диаметр вихрей для воздуха имеет величину нескольких миллиметров.
Интенсивность теплообмена конвекцией характеризуется коэффициентом теплоотдачи , который представляет собой количество тепла, отдаваемого с единицы поверхности тела в единицу времени при разности температур между поверхностью и средой в один градус. Его размерность .
При конвективном теплообмене тела с окружающей средой у поверхности тела формируется тепловой пограничный слой, в пределах которого температура среды (жидкости, газа) изменяется от значения, равного температуре поверхности , до температуры окружающей средывдали от этой поверхности. Толщина этого пограничного слоязависит как от теплофизических свойств среды, так и от режима течения жидкости в пограничном слое, и выражается формулой .
- Тепловое проектирование радиоэлектронных средств
- Введение
- 1. Измерение температуры
- 2. Основы теплообмена
- 2.1. Теплообмен конвекций
- 2.1.1. Основные положения
- 2.1.2. Теплообмен при естественной конвекции
- 2.1.2.3. Коэффициент теплопередачи между двумя поверхностями
- 2.1.2.3.1. Коэффициент теплопередачи плоских неограниченных прослоек
- 2.1.2.3.2. Коэффициент теплопередачи ограниченных прослоек
- 2.1.3. Теплообмен при вынужденном движении жидкости
- 2.1.3.1. Коэффициент теплоотдачи при движении жидкости вдоль плоской поверхности
- 2.1.3.2. Коэффициент теплоотдачи при движении жидкости в трубах
- 2.1.3.3. Определяющий размер тел, принудительно омываемых потоком жидкости
- 2.2. Лучистый теплообмен (теплообмен излучением)
- 2.2.1. Основные понятия и определения
- 2.2.2. Законы теплового излучения
- 2.2.3. Лучистый теплообмен между телами
- 2.2.3.1. Лучистый теплообмен неограниченных поверхностей
- 2.2.3.2. Теплообмен излучением ограниченных поверхностей
- 2.2.3.4. Влияние экранов на теплообмен излучением
- 2.3. Теплообмен кондукцией (теплопроводстью)
- 2.3.1. Основные понятия. Закон Фурье
- 2.3.2. Уравнение теплопроводности Фурье
- 2.3.3. Тепловой поток через стенки
- 2.3.3.1. Плоская стенка
- 2.3.3.2. Цилиндрическая стенка
- 2.3.4. Температурное поле тел с внутренними источниками тепла
- 2.3.4.1. Плоская неограниченная стенка
- 2.3.4.2. Параллелепипед
- 3. Основные закономерности стационарных температурных полей
- 3.1. Принцип суперпозиции температурных полей
- 3.2. Температурный фон
- 3.3. Принцип местного влияния
- 3.4. Тепловые модели радиоэлектронных средств
- 3.5. Тепловые схемы системы тел
- 3.6. Методика расчетов тепловых режимов рэс
- 3.7. Особенности теплообмена в условиях невесомости и пониженного атмосферного давления
- 4. Анализ и расчет стационарных тепловых режимов рэс
- 4.1. Расчет теплового режима рэс в герметичном кожухе с крупными деталями на шасси
- 4.1.1. Расчет среднеповерхностной температуры кожуха
- Расчет температуры поверхности кожуха герметичного блока
- 4.1.2. Расчет среднеповерхностной температуры нагретой зоны
- 4.2. Расчет теплового режима рэс с внутренней принудительной циркуляцией воздуха
- Пример расчетов
- 4.3. Расчет теплового режима рэс кассетных конструкций
- 4.3.1. Расчет теплового режима рэс кассетной конструкции (группа а)
- 4.3.2. Расчет теплового режима рэс с воздушными зазорами между кассетами (группа б)
- Пример расчетов
- 4.4. Расчет теплового режима вентилируемых рэс
- Пример расчетов
- 4.5. Расчет теплового режима аппарата с теплостоком
- 5. Системы обеспечения тепловых режимов рэс
- 5.1. Классификация сотр
- 5.2. Системы охлаждения рэс
- 5.2.1. Воздушные системы охлаждения рэс
- 5.2.2. Жидкостные системы охлаждения рэс
- 5.2.3. Испарительные системы охлаждения рэс
- 5.2.4. Кондуктивные системы охлаждения рэс
- 5.2.5. Система охлаждения, основанная на скрытой теплоте плавления
- 5.2.6. Основные элементы систем охлаждения рэс
- 5.2.6.1. Теплоносители
- 5.2.6.2. Теплообменники
- 5.2.6.3. Вентиляторы и насосы систем охлаждения (нагнетатели)
- 6. Специальные устройства охлаждения рэс
- 6.1. Тепловые трубы
- 6.2. Вихревые трубы
- 6.3. Турбохолодильник
- 6.4. Термоэлектрические охлаждающие устройства
- 7. Интенсификация теплообмена в рэс. Радиаторы и их расчет
- 7.1. Пластинчатые радиаторы
- 7.2. Пластинчатый радиатор в форме диска
- 7.3. Прямоугольная пластина
- 7.4.Тепловой поток в стержнях
- 7.5. Радиаторы
- 7.6. Влияние теплового контактного сопротивления на тепловой режим приборов
- 7.6.1. Влияние паст, смазок, усилия прижатия на значение теплового контактного сопротивления
- 7.6.2. Влияние электроизоляционных прокладок на тепловое контактное сопротивление
- 7.7. Рекомендации по конструированию радиаторов
- 8. Расчет нестационарных тепловых процессов
- 8.1. Охлаждение (нагревание) тел и системы тел без источников тепла
- 8.2. Охлаждение (нагревание) тел и системы тел c источниками энергии
- 8.3. Длительность начальной стадии
- 9. Влияние тепла и влаги на рэс и их элементы
- 9.1. Влияние температуры
- 9.2. Влияние влаги
- 10. Теплообмен при кипении жидкостей и конденсации паров
- 10.1. Теплообмен при кипении жидкости
- 10.2. Теплообмен при конденсации паров
- Библиографический список
- Содержание
- Тепловое проектирование радиоэлектронных средств
- 119454, Москва, пр. Вернадского, 78