Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 636760)
Контекстум
Электро-2024
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки  / №1 2013

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ЭЛЕКТРОДОВ НА ТЕПЛООБМЕН ПРИ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ (60,00 руб.)

0   0
Первый авторШаталов
АвторыХащенко А.А., Воротников И.Н.
Страниц5
ID519493
АннотацияИсследован электроконвективный теплообмен в системе игла – плоскость и при наличии оребрения поверхности. Найдены зависимости коэффициента теплоотдачи от межэлектродного напряжения, числа игл и расстояния от них до поверхности нагрева при различном расположении системы по отношению к вектору массовых сил. Установлено, что влияние на зависимость коэффициента теплоотдачи от межэлектродного напряжения ориентации нагретой поверхности обусловливается взаимодействием гравитационных и электроконвективных потоков. Показано также, что при электроконвекции возможно уменьшить высоту ребра с сохранением интенсивности теплообмена
УДК536.24
Шаталов, А.Ф. ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ЭЛЕКТРОДОВ НА ТЕПЛООБМЕН ПРИ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ / А.Ф. Шаталов, А.А. Хащенко, И.Н. Воротников // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки .— 2013 .— №1 .— С. 31-35 .— URL: https://rucont.ru/efd/519493 (дата обращения: 24.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

УДК 536.24 ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ЭЛЕКТРОДОВ НА ТЕПЛООБМЕН ПРИ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ  2013 г. А.Ф. Шаталов, А.А. Хащенко, И.Н. Воротников Ставропольский государственный аграрный университет Stavropol State Agrarian University Исследован электроконвективный теплообмен в системе игла – плоскость и при наличии оребрения поверхности. <...> Найдены зависимости коэффициента теплоотдачи от межэлектродного напряжения, числа игл и расстояния от них до поверхности нагрева при различном расположении системы по отношению к вектору массовых сил. <...> Установлено, что влияние на зависимость коэффициента теплоотдачи от межэлектродного напряжения ориентации нагретой поверхности обусловливается взаимодействием гравитационных и электроконвективных потоков. <...> Показано также, что при электроконвекции возможно уменьшить высоту ребра с сохранением интенсивности теплообмена. <...> Ключевые слова: теплообмен; коэффициент теплоотдачи; тепловой поток; эффективность использования ребра; электроконвекция; электрогидродинамический поток. <...> It is shown also that at electroconvection it is possible to reduce edge height with preservation of intensity of heat exchange. <...> Keywords: heat exchange; factor of heatreturn; thermal stream; efficiency of use of an edge; electroconvection; electrohydrodynamic stream. <...> В настоящее время остро стоит вопрос поиска способов интенсификации переноса тепла от элементов электротехнических устройств, охлаждаемых воздухом либо жидким диэлектриком (трансформаторным маслом). <...> Наиболее эффективный способ – создание принудительного движения теплоносителя. <...> Еще в ранних работах показано, что коэффициент теплоотдачи , характеризующий интенсивность теплообмена, является сложной функцией относительной скорости обтекания нагретой поверхности [1 – 8]  ( )u  . <...> При незначительных (вдали от звукового барьера) скоростях число Нуссельта, определяемое через коэффициент теплоотдачи Nu  d  , пропорционально числу Рейнольдса Re можно считать, что  ud  в степени ½ [1, 2], т.е.     h( )u 0 0,5 , где h – константа, определяемая условиями теплообмена и формой <...>