Tepelné procesy
Transkript
Tepelné procesy Otázky k ústní zkoušce (LS 2015/16) 1. Transformace rovnic do bezrozměrného tvaru, škálování veličin, charakteristický čas vedení tepla. 2. Vedení tepla, Fourierův zákon. Fourierova rovnice, odvození pro obecný kontrolní objem, okrajové podmínky. 3. Biotovo číslo. Ustálené vedení tepla v desce proměnné tloušťky. Ustálené vedení v tyči kruhového průřezu. 4. Transport tepla žebrovaným povrchem, tenkovrstvá aproximace, účinnost výměny tepla přes žebrovaný povrch. 5. Ustálené vedení tepla ve více dimenzích (těleso obdélníkového průřezu) a neustálené vedení tepla (transport tepla membránou). 6. Kombinovaný transport tepla vedením a konvekcí. Odvození Fourier-Kirchhoffovy rovnice pro obecný kontrolní objem. Pécletovo číslo. 7. Transport tepla při pístovém toku (deska pohybující se teplotními zónami). Spojitost teploty a intenzity toku tepla v rozhraní teplotních zón. 8. Nusseltovo číslo, kvalitativní popis vstupní a vyvinuté oblasti při laminárním proudění v trubce. Vyjádření Nusseltova kritéria ve vstupní oblasti, asymptotického řešení. Nusseltovo číslo ve vyvinuté oblasti. 9. Transport tepla při plíživém obtékání koule, Pe → 0 – odvození, Pe → ∞ - stačí stručný princip řešení. Teplotní a rychlostní podvrstva, Prandtlovo číslo. 10. Volná konvekce, dynamický tlak, objemová teplotní roztažnost, Boussinesquova aproximace. Volná konvekce mezi dvěma vertikálními deskami. 11. Bilance hmoty, hybnosti a tepelné energie v systémech s volnou konvekcí založené na Boussinesquově aproximaci. Grashofovo číslo. 12. Transport tepla při proudění v turbulentní oblasti, fluktuace teploty, zprůměrněná Fourierova-Kirchhoffova rovnice, konstitutivní rovnice pro tok tepla turbulencí, koeficient přestupu tepla při turbulenci. 13. Transport tepla při varu, fáze varu, var v systému s netekoucí tekutinou. 14. Transport tepla při kondenzaci, filmová kondenzace na vertikální stěně – výpočet teplotního a rychlostního profilu napříč filmem. 15. Postup při odhadu koeficientu přestupu tepla a tloušťky filmu kondenzátu při kondenzaci na vertikální stěně. 16. Sálání, Stefanův-Boltzmannův zákon, Planckův zákon, absolutně černé těleso, sdílení tepla při sálání mezi dvěma absolutně černými povrchy, view faktor. prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.
Podobné dokumenty
FLUENT - prednaska 3 Zacha (LS 2014).
turbulentní mezní vrstva (zabržděná tekutina)
- laminární podvrstva (desetiny mm)
- přechodová vrstva
modelování turbulentního proudění - České vysoké učení technické
úspěšné provedení simulace je velmi důležité, aby řešitel měl potřebné znalosti o použitých
numerických modelech a dokázal zvolit správné nastavení a parametry modelu pro konkrétní
problém. Neméně ...
Staněk, K.: Konvektivní přenos tepla v systému větrané FV
Při uvažování povrchové teploty na zadní straně FV panelů Ts = 293,15 K a teploty vzduchu proudícího
v dutině Ts = 273,15 K je hodnota RaL = 5,870 × 1012 a následně RaL−1/ 4 = 6,425 × 10−4 .
Protož...
Patofyziologie respirace - Ústav Patologické fyziologie
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Karolína Horváthová Palachův svetr vypráví… Včera tomu bylo 6 let
právě dnes.“ Starý, v mých očích teď už neobyčejný kus minulosti jsem zvědavě otevřela
ještě ten večer. Od toho „vykutálence“ se dalo předpokládat klidně i to, že bude úplně
prázdný. Jenže nebyl.
D...
Přenos tepla zářením - Odbor termomechaniky a techniky prostředí
SLOVNÍ FORMULACE WIENOVA ZÁKONA
S rostoucí teplotou zářiče se posouvá maximální hodnota spektrální
hustoty zářivého toku ke kratším vlnovým délkám
Přenos tepla zářením mezi šedými povrchy
Přenos tepla zářením mezi šedými povrchy
Problematiku přenosu tepla zářením mezi šedými povrchy komplikuje
fakt, že reálné povrchy tepelnou energii jednak vyzařují, ale také ji
mohou pohlcovat a od...
Údaje za celý ústav pro Akademickou radu
The principal activity of the Institute of Mathematics AS CR is to support fundamental research in the fields of mathematics and its applications, and to
provide necessary infrastructure for resear...