建筑类专业英语暖通与燃气第一册
12页1、UNIT SEVEN P64B 管网 复合管的平行延伸是在市政分配系统,其中,所述管道相互连接,使得流至一个给定的出口可能会由几种不同的路径中经常遇到的情况。事实上,这是经常无法分辨通过检查哪个方向流传播。然而,该流程中的任何网络,但复杂的,必须满足连续性和能量的基本关系,如下所示:1、流进任何结必定等于流出它 2、在每个管道的流量必须满足一个单管的管摩擦法律流量。 3、周围任何封闭的电路中的水头损失的代数和必须为零。 管网一般都太复杂,解决解析,因为有可能在平行管道的简单的情况。一个实用的程序逐次逼近,通过引入交叉的方法。它由以下要素,依次是:1通过仔细检查假设流量的最合理的分配,满足条件1。2写条件2,每管在形式 其中K是一个常数对每个管。例如,标准管摩擦公式会产生K =1/C2和n=2的常数F。在任何电路轻微的损失可能包括,但在连接点轻微的损失忽略不计。3为了研究条件3,计算出各地的每个基本电路中的水头损失的代数和,。考虑从顺时针方向流动损失为正,逆时针负。只有好运将这些内容添加到零上的第一次试验。4调整各回路的流量由修正,以平衡头的回路并给这种方法的核心就在于对于任何管道测定,
2、我们可写其中Q是正确的放电和Q0是假定的放电,然后在一个回路 必须再次强调的是,方程的分子。 (7-6)被代数相加,并适当考虑符号,而分母是算术相加。负号在方程。 (7-6)表明,当存在过量的周围以顺时针方向循环水头损失,在DQ必须减去从顺时针QS并添加到逆时针的。情况正好相反,如果有水头损失在周围顺时针方向循环不足。 5.在每个回路中给出的第一校正,损失仍然不会因为在另一个之上(管道所共有的两个电路接收两个独立的校正,每一个回路)重复这个过程,到达1电路的相互作用的平衡在第二校正,依此类推,直到校正变得微不足道。无论哪种形式的方程。 (7-6),可用于发现。以K的值出现在第一种形式的分子和分母,值成正比的实际K可以被用来找到的分配。第二种形式将找到最方便与管道摩擦图表,用于水管的使用。 该近似方法的一个有吸引力的特点是,在计算误差具有相同的效果的判断错误,并最终将通过该方法进行校正。管网问题,通过使用一台电子计算机很适合的解决方案。编程需要时间和照顾,但一旦成立,有很大的灵活性,许多人为个小时的劳动可以被保存。UNIT EIGHT P71A一般特性热或热能从一个区域由三种模式,传导,
3、对流和辐射转移到另一个。在暖气,空调或制冷设备的设计或应用程序的每个重要。传热是其中的传输现象,包括质量传递,动量传递或流体摩擦和电传导。传递现象也有类似的速率方程和磁通成正比的电位差。在通过传导和对流的热传递,该电势差为温度差。热量,质量和动量传递,因为他们的相似性和相互关系在许多常见的物理过程,得到统一的处理在一些教科书。热传导是热传递的机制,使能量从粒子或群组之间的动能的传递输送的连续的部分之间 粒子在原子水平上。在气体。传导分子的弹性碰撞的结果; 在液体和不导电的固体,它被认为是由晶格结构的纵向振动引起的。在金属的传导发生像电传导, 通过自由电子的运动。热力学第二定律指出发生在温度降低的方向。在固体不透明体,则显著传热机理是热传导,由于在没有净料流 过程。用流动的流体,热传导支配该区域非常接近固体 边界,在那里流动是层流,并且平行于表面,并且没有涡运动。 热对流可能涉及通过涡流混合和扩散,除了传导能量转移。考虑热传递到流过管内的流体。如果雷诺数足够大,三种不同的流动区域会存在。紧邻所述壁是其中的热传递发生由层子层以外的热传导吨的层子层的过渡区域称为缓冲层,其中两个涡流混合和传导
4、效果显著;超出缓冲层,并延伸至所述管的中心是湍流区,其中转移的主导机制是涡流混合。在大多数设备,流体的主体是在紊流和层流层存在于唯一的实心墙。在例中的小管低速流动的,或具有粘性的液体,如油(即,在低雷诺数),整个流动可以是层流,没有过渡或涡流的区域。当流体电流是由外部的热传递区域,例如鼓风机或泵源产生的,固体 - 流体的热传递被称为强制对流。如果流体流量由温度引起的变化非均匀密度的内部产生的热传递被称为自由或自然对流。在传导和对流,热传导发生过的事情。对于辐射传热,有能量形式的变化;从内部能量源的电磁能量进行传输,然后再返回到在接收器内部的能量。而传导和对流主要是由温度差和一定程度上受到温度的水平,通过增加辐射转移迅速随着温度升高的热影响。虽然有些广义热传导方程已经从数学上推导基本面,通常他们是从实验数据的相关性得到。通常情况下,采用相关性分析,从诸如多维分析或比喻某些无量纲数。UNIT NINE P80A关于量纲分析评论一种在应用三维分析,以任何最重要的,而且很难,步骤定的问题是,所涉及的变量的选择。 “我如前所述,为了方便起见,我们将使用术语变量来表示所涉及的任何数量,包括维和无量
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