Koszt wysyłki: od 15,90 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Czas wydania: po 1950
Autor: Tadeusz Schwartz
Okładka: twarda
Tytuł: TERMOKINETYKA UKŁADÓW ELEKTROTERMICZNYCH
Wydawnictwo: WNT
Tadeusz Schwartz
Materiał zawarty w pierwszej, teoretycznej, części książki jest omówieniem, zjawisk pod względem zarówno jakościowym, jak ilościowym, przy czym są podane odpowiednie zależności matematyczne. W części drugie], o charakterze praktycznym, omówione są typowe metody elektryczne nagrzewania i związane z tym zagadnienia; bardzo obszernie potraktowane jest zagadnienie pól temperatury i modelowania układów cieplnych. Liczne rozwiązane zadania, zilustrowane rysunkami i wykresami, uzupełniają rozważania autora. Książka jest przeznaczona dla inżynierów elektryków, w szczególności elektrotermików, a może również służyć inżynierom innych specjalności pracującym przy eksploatacji urządzeń elektrotermicznych oraz studentom wyższych uczelni, specjalizującym się w dziedzinie elektrotermii.
SPIS TREŚCI
Wykaz tablic.
Wykaz ważniejszych oznaczeń.
CZĘŚĆ I. PODSTAWY
1. Pojęcia podstawowe.
1.1. Układ elektrotermiczny
1.2. Sposoby nagrzewania
1.3. Pole temperatur.
1.4. Przepływ ciepła.
1.5. Wielkości cieplne.
1.6. Bilans cieplny.
1.7. Sprawność.
2. Prawa kondukcji
2.1. Wielkości podstawowe.
2.2. Źródłowe pole temperatur
2.3. Warunki graniczne. . . .
3. Prawa konwekcji
3.1. Rodzaje konwekcji
3.2. Zastosowanie teorii podobieństwa
3.3. Równania kryterialne .
4. Prawa radiacji
4.1. Źródło promieniowania
4.2. Rozsył promieniowania.
4.3. Odbiornik promieniowania
4.4. Wymiana promieniowania. . . .
CZĘŚĆ II. ZASTOSOWANIA
II.l. Nagrzewanie bezpośrednie (Nagrzewanie oporowe, nagrzewanie indukcyjne, nagrzewanie pojemnościowe)
5. Przewód grzejny*.
5.1. Układ odniesienia
5.2. Wymiana ciepła
5.3. Rozkład temperatur
5.4. Nierównomierność termiczna przewodu
5.5. Parametry elektryczne
5.6. Charakterystyka układu odniesienia
5.7. Równanie aproksymacyjne
5.8. Obciążenie powierzchniowe
5.9. Zmiana układu
5.10. Stan nieustalony.
5.11. Taśma.
5.12. Uogólnienie układu odniesienia
6. Przewód otulony.
6.1. Wprowadzenie.
6.2. Jednowymiarowe pole temperatur
6.3. Dwuwymiarowe pole temperatur
7. Nagrzewanie indukcyjne . . . .
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Rozwiązanie ścisłe.
7.3. Metoda rugowania zmiennych
7.4. Zastosowanie .
7.5. Rozwiązanie przybliżone
7.6. Korektura. .
8. Nagrzewanie pojemnościowe
8.1. Wprowadzenie.
8.2. Rozwiązanie ścisłe.
8.3. Rozwiązanie przybliżone
8.4. Korektura
IŁ2. Akumulowanie ciepła
9. Akumulowanie ciepła
9.1. Wiadomości wstępne . . . .
9.2. Ładowanie . . . . . . .
9.3. Wyładowanie
9.4. Wskaźniki.-••"-
11.3. Nagrzewanie pośrednie
10. Nagrzewanie kondukcyjne
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Rozwiązanie ścisłe.
10.3. Rozwiązanie przybliżone
10.4. Modyfikacja układu.
10.5. Uogólnienie.
11. Nagrzewanie konwekcyjno-radiacyjne
11.1. Wprowadzenie.
11.2. Zależność kryterialna
11:3. Klasyfikacja wsadów.
11.4. Nagrzewanie wsadu drobnego .
11.5. Nagrzewanie wsadu masywnego .
12. Nagrzewanie w przedmuchu .
12.1. Wprowadzenie
12.2. Wymiana ciepła
12.3. Rozkład temperatur.
11.4. Przenikanie ciepła
13. Przenikanie ciepła
13.1. Wiadomości podstawowe
13.2. Ściana płaska
13.3. Wielowarstwowość.
13.4. Wpływ kształtu.
13.5. Obudowa prostopadłościenna
13.6. Wyznaczanie strat.
13.7. Obudowa radiacyjna.
13.8. Obudowa kondukcyjno-konwekcyjna
13.9. Stan astacjonarny.
11.5. Analogie . . .
14. Analogie
14.1. Wprowadzenie
14.2. Stany stacjonarne
14.3. Stany astacjonarne
Wykaz piśmiennictwa .
Skorowidz rzeczowy
WYKAZ TABLIC
1-1 Zamiana jednostek.
4-1 Wartość funkcji qcr = f (/.r)
4-2 Wartości wskaźnika ir (4-108) w zależności od temperatur tx i t2 .
5-1 Zależność ts = f (£x)
5-2 Wartości Ap dla powietrza pod ciśnieniem atmosferycznym w zależności od temperatury ts .
5-3 Funkcja Nu = F (Gr) dla przewodu grzejnego w układzie odniesienia .
5-4 Wartości liczbowe wielkości A i B w równaniu (5-69)
5-5 Zależność średnicy od prądu i obciążenia powierzchniowego d — f (I; q)
w przewodach grzejnych z materiału oporowego o rezystywności q, = 1Q rnm2/m.
5-6 Wartości współczynnika korektury kf w zależności od rodzaju układu grzejnego
5-7 Wartości funkcji exp(— x) — f(x)
6-1 Rozwiązanie zadania 6-2
7-1 Wartości funkcji X(z) = ber2z + bei2z oraz Z(z) = ber z ber'z + beiz hei'z
8-1 Sposób zestawienia przyrostów
8-2 Zbiory przyrostów
8-3 Tablica rachunkowa do zadania 8.1 . . . . . .
9-1 Własności materiałów używanych do akumulowania ciepła1) . _ .
10-1 Wielkości cieplne niektórych materiałów technicznych w temperaturze 20°C
11-1 Wartości funkcji f(x) określającej czas nagrzewania radiacyjnego .
11-2 Wartości z = f (tz, At/t) do obliczania czasu radiacyjnego nagrzewania wsadu drobnego
11-3 Współczynniki korektury k = f(Bi) (kk — dla kuli, kw — dla nieograni-czenie długiego walca, kp — dla nieskończenie rozciągłej płyty) .
12-1 Krytyczne prędkości powietrza Vk w m/s, w temperaturach tf = 0°C i tf — 100°C, przy ciśnieniu atmosferycznym 1 ata, w zależności od średnicy kanału d w m, gdy Ret = 2320
12-2 Wartości funkcji 6lks = f(Ą,, B„)
13-1 Zastępcza przewodność cieplna właściwa Xp w kcal/m h°C warstwy powietrza o grubości <5P w zależności od położenia warstwy.
13-2 Strumień cieplny q w kW/m2, w zależności od temperatury tz w °C powierzchni oddającej ciepło do powietrza otoczenia o temperaturze t, = = 27°C.
13-3 Poprawka strumienia cieplnego Aq w kW/m2 w zależności od temperatury otoczenia
13-4 Zestawienie wyników rozwiązania zadania.
13-5 Wskaźnik z do obliczania strat cieplnych i temperatury obudowy pieców
13-6 Rozkład temperatur w ścianie termoizolacyjnej według zadania 13.10 .
14-1 Korelacja analogowa wielkości elektrycznych i wielkości cieplnych na podstawie zależności (14-23) i (14-24)
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.