

N)
為Nusselt數;
=
為Reynolds數;
=
為Prandtl數;
(5)
的單位為(w/m2•℃)。
是實驗的關鍵。如果直接由式(5)來測求
,勢必要測量管壁平均溫度Tw0,這是一件很困難的任務。采用一種工程上更通用的方法,即:威爾遜方法測求管外放熱系數,這一方法的要點是先測求出傳熱系數,然后從傳熱阻中減去已知的各項熱阻,即可間接地求出管外放熱熱阻和放熱系數。即
(6)
(7)
是管內流體對管內壁的放熱系數,可由已知的傳熱規律計算出來;Rw由管壁的導熱公式計算之。
>>
時,管內熱阻
將遠遠地小于管外熱阻
,這時,
的某些計算誤差將不會明顯地影響管外放熱系數
的大小。
有足夠大的數值,一般實驗管內需采用蒸汽冷凝放熱的換熱方式。本實驗系統中,采用簡易熱管作為傳熱元件,將實驗的翅片管,做成簡易熱管的冷凝段,即簡易熱管內部的蒸汽在翅片管內冷凝,放出汽化潛熱,透過管壁,傳出翅片管外,這就保證了翅片管內的冷凝過程。這時,管內放熱系數
可用Nusselt層流膜層凝結原理公式進行計算,即:
(8)
(9)
(10)| 翅片管內 徑 | 翅片管外 徑 |
翅片 高度 |
翅片 厚度 |
翅片 間距 |
橫向管間 距 | 縱向管間 距 | 管排數 |
| Di | Do | H | δ | B | Pt | Pl | N |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 20 | 25.5 | 9.75 | 0.2 | 2.7 | 75 | 80 | 5 |

(10)
mm水柱或kgf/m2
(12)
m/s
kg/m2·s
℃ (13)
(14)
關系曲線,并求出其系數和指數。也可由計算機程序求
的回歸方程。
一般隨
數的增加而急劇增加,同時,與流動方向上的管排數成正比,一般用下式表示
(15)
為摩擦系數,在幾何條件固定的條件下,它僅僅是
數的函數,即
(16)
可由實驗數據在雙對數坐標上確定。一組實測的實驗數據及其整理結果如附錄I所示。
包括了幾部分熱阻?
不盡相同,這對放熱系數
的精確性有何影響?友情提示:
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