1.061.471

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Műszaki hőtan

Hőközlés a Gépészmérnöki Kar esti, levelező tagozatának hallgatói részére/Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar/Kézirat

Szerző
Budapest
Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 362 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat. Megjelent 376 példányban, 116 ábrával, kihajtható mellékletekkel. Tankönyvi száma: J4-527.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Általános és alapvető tapasztalat, hogy az egymástól eltérő hőmérsékletü közegek, illetve egy közeg különböző hőmérsékletű részei között hőfokkiegyenlitődés jön létre, ha a vizsgált rendszer... Tovább

Előszó

Általános és alapvető tapasztalat, hogy az egymástól eltérő hőmérsékletü közegek, illetve egy közeg különböző hőmérsékletű részei között hőfokkiegyenlitődés jön létre, ha a vizsgált rendszer egyébként külső behatásoktól mentes.
A termodinamikából ismeretes az is, hogy a hőfokkiegyenlitődés mindig a melegebb közegből (közegrészből) a hidegebb közegbe (közegrészbe) átmenő hőmennyiség hatására jön létre.
A "Hőátvitel" - mint a műszaki hőtan jelentős fejezete - a hő a tér egy pontjáról valamely más pontjára való eljutásának, a hő terjedésének törvényszerűségeit tárgyalja.
Már itt meg kell emliteni, hogy bár a hő terjedésének iránya egyértelműen meghatározott, igen elterjedten nevezik a hő terjedésének jelenségeit "hőcsere" jelenségeknek, a hőnek egyik közegből a másikba történő átvitelét szolgáló berendezéseket "hőcserélő" -nek. Ezek az elnevezések nyilvánvalóan nem fedik a lejátszódó fizikai jelenséget, azonban olyan általánosan elterjedtek a műszaki irodalomban és szóhasználatban, hogy kiküszöbölésük nem látszik lehetségesnek, de nem is szükséges. Amennyiben ugyanis a jelenségekről helyes képünk van, ugy ezek a kifejezések néni okozhatnak zavart, vagy félreértést.
A műszaki gyakorlatban a hőátviteli feladatok jelentős és egyre fokozódó szerepet játszanak. A műszaki fejlődés, az uj technológiai eljárások e területen is egyre bonyolultabb feladatokat vetnek fel, melyeket nem elég egyszerűen megoldani, hanem jól és gazdaságosan kell megoldani. Mindezekhez a jelenségek egyre mélyebb megismerésére, és a szerzett ismeretek célszerű felhasználására van szükség.
Az energiaátalakitó berendezésekben, a különböző technológiai folyamatok során biztosítani kell azt, hogy a hő előirt feltételek mellett jus - son az egyik közegből a másikba. Más esetben biztosítani kell, hogy egyegy közegben megfelelő hőfokeloszlás legyen, vagy a hőfokeloszlás előirt módon (adott esetben lassan, más esetben gyorsan) változzon.
A mérnöki feladatok ennek megfelelően nagy vonalakban a következő jellegzetes csoportokra bonthatók a hőátvitel területén:
a hőnek egyik közegről a másikra történő átvitelét szolgáló berendezések méretezése és ezek üzemviszonyainak meghatározása,
a hőáramlás intenzitásának növekedését eredményező megoldások, vagy ezzel ellentétben szigetelési problémáknál, a hőáramlás intenzitását csökkentő megoldások kidolgozása. Vissza

Tartalom

Bevezetés 3
1. A HŐVEZETÉS ALAPTÖRVÉNYE 7
Hővezetési tényező 8
2. AZ ÁLLANDÓSULT EGYDIMENZIÓS HŐVEZETÉS NÉHÁNY
EGYSZERŰ ESETE 10
Homogén síkfal 10
Hővezetési ellenállás 10
Többrétegű síkfal 11
Egyenértékű hővezetési tényező 13
Homogén hengeres fal 15
Többrétegű hengeres fal 22
Homogén gömb alakú fal 25
Többrétegű gömb alakú fal 29
3. SZIGETELETLEN RUDAK, LEMEZEK HŐFOKELOSZLÁSA
ÁLLANDÓSULT ÁLLAPOTBAN 32
Végtelen hosszú, állandó keresztmetszetű rúd 35
Véges hosszúságú, állandó keresztmetszetű rúd 39
Bordahatásfok 44
Mindkét végén azonos hőmérsékleten tartott állandó keresztmetszetű rúd 45
Változó keresztmetszetű bordák 49
"Saját lépték" 54
4. A HŐVEZETÉS ÁLTALÁNOS DIFFERENCIÁLEGYENLETE 59
Hőfokgradiens 60
Hőáramsűrűség 61
A hővezetés általános differenciálegyenlete 63
5. A HŐVEZETÉS DIFFERENCIÁLEGYENLETÉNEK MEGOLDÁSÁRÓL ÁLTALÁBAN 69
A hővezetés differenciálegyenletét kielégítő függvények 70
Határfeltételek (kezdeti peremfeltételek) 76
A hőfokmezők hasonlósági kritériumai 80
A differenciálegyenlet megoldása, a kezdeti- és peremfeltételeket kielégítő partikuláris megoldások kiválasztása 87
6. A HŐVEZETÉS DIFFERENCIÁLEGYENLETÉNEK MEGOLDÁSAI EGYSZERŰ TESTEKBEN LEFOLYÓ EGYDIMENZIÓS HŐVEZETÉS ESETÉBEN 94
Állandósult, hőforrásmentes hővezetés 94
Állandó hőforrás sűrűségű, állandó keresztmetszetű palástja
mentén szigetelt rúd állandósult állapotban 95
Hőfokfüggő hőforrássűrűség állandó keresztmetszetű rúdban
állandósult állapotban 97
Síkfal instacioner hővezetése egyenletes kezdeti hőfokeloszlás, első- vagy harmadfajú peremfeltétel mellett 99
Henger instacioner hővezetése egyenletes kezdeti hőfokeloszlás első- vagy harmadfajú peremfeltétel esetén 121
Gömb instacioner hővezetése egyenletes kezdeti hőfokeloszlás első- vagy harmadfajú peremfeltétel esetén 141
Különböző testek lehűlésének összehasonlítása 142
Végtelen vastag síkfal instacioner hővezetése egyenletes kezdeti hőfokeloszlás első- vagy harmadfajú peremfeltétel esetén 151
Végtelen vastag síkfal instacioner hővezetése egyenletes
kezdeti hőfokeloszlás és másodfajú peremfeltétel esetén 164
Hővezetés periodikus hőfokingadozások mellett 165
Végtelen vastag síkfal hőfokeloszlása periódikusan változó
felületi hőmérséklet esetén 166
Egy grafikus közelítő eljárás: a Schmidt szerkesztés 172
7. A HŐÁTADÁS ALAPFOGALMAI 179
Hőterjedés áramló közegekben 181
A hőátadó közeg áramlása és mozgásegyenletei 184
Határréteg 186
Termikus határréteg 195
Csusztatófeszültség és hőáramsűrűség a határrétegben 197
Sebességeloszlás a határrétegben 201
Csőben áramló közeg sebességeloszlása 205
A hőátadási tényező számítása a hőfokeloszlás alapján 209
A Ta közepes közeghőfok számítása 210
8. HASONLÓSÁG 212
9. HŐÁTADÁS TERMÉSZETES ÁRAMLÁSNÁL 219
A hőátadási tényező analitikai úton való meghatározása 220
Empirikus összefüggések a szabadáramlásos hőátadásra 231
10. HŐÁTADÁS KÉNYSZERITETT ÁRAMLÁSNÁL CSÖVEKBEN
ÁRAMLÓ KÖZEGEKNÉL 238
Lamináris áramlás 238
Számítási képletek 243
Egyidejű kényszerített és természetes áramlás 248
Turbulens áramlás 250
Raynolds-féle analógia 250
A hőátadási és csősurlódási tényező közötti összefüggés
kiterjesztése Pr=| 1 esetre 254
Hőfokeloszlások igen kis Pr-számok esetén 258
Martinelli elmélete 259
Gázok hőátadása turbulens áramlásnál 265
Folyadékok hőátadása turbulens áramlásnál 266
Folyadékok és gázok turbulens áramlására egyaránt érvényes összefüggések 267
Egyidejű termikus és hidraulikus kialakulás 267
Átmeneti zóna 2000 < Re < 10000 268
Hőátadás számítása nem körkeresztmetszetű csövekben
történő áramlás esetén 270
Csövek görbületének befolyása 273
11. KÖRÜLÁRAMLOTT TESTEK HŐÁTADÁSA 274
Hőátadás egyedülálló cső és reá merőlegesen áramló levegő
között 276
Folyadékok hőátadása egyedülálló hengerekre merőleges
áramlás esetén 278
Folyadékokra és gázokra egyaránt érvényes összefüggés 279
Hőátadás levegő csőkötegekre merőleges áramlása esetén 279
Folyadékok és gázok hőátadása csőkötegekre merőleges
áramlásnál 284
Csőkötegek között áramló folyadékokra és gázokra egyaránt
érvényes összefüggések 284
Gömbök hőátadása levegőre 285
Gömbök hőátadása folyadékokra 286
Hőátadás csőköteges hőcserélők külső terében 287
Csőköteges hőcserélők terelőlemezek nélkül 289
Csőköteg szegmens alakú terelőlemezekkel 290
Kör - és körgyűrű alakú terelőlemezek 291
Lamináris áramlás síklapok mentén 292
Turbulens áramlás síklapok mellett 293
12. FORRÁSBAN LEVŐ FOLYADÉKOK HŐÁTADÁSA 294
Néhány alapvető kísérleti eredmény 295
Felületi feszültség, Laplace egyenlet 297
Illeszkedési szög. a felület nedvesítése 299
Gőzbuborékok keletkezése és mozgása 301
A hőátadás mechanizmusa buborékos forrásnál 305
A forrásos hőátadás jelleggörbéje 306
A hőátadási tényezők számítására szolgáló összefüggések
nagy térfogatban történő buborékos forrás esetén 310
Az áramlási sebesség befolyása 312
Helyi elgőzölgés a telítési hőfoknál hidegebb folyadékoknál.
Felületi forrás 314
13. HŐÁTADÁS GŐZ KONDENZÁCIÓJAKOR 317
14. HŐÁTVITEL, HŐCSERÉLŐKÉSZÜLÉKEK 320
Hőátviteli tényező 320
Falhőmérsékletek 323
Hőátvitel hengeres felületen 325
Hőátvitel bordázott felületen keresztül 327
Hőmérsékletek alakulása a hőcserélőkben 331
Logaritmikus közepes hőfokkülönbség 344
Bosnjakovic-féle 0/ tényező 346
Forrásmunkák és ajánlott irodalom 351
Irodalomjegyzék 352

Jászay Tamás

Jászay Tamás műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Jászay Tamás könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem