Космонавтика  Экранирование высокочастотных катушек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 [ 273 ] 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284

ТАБЛИЦА 22.

Степень черноты некоторых материалов

Материал

Температура, °С

Алюминий полированный .... Алюминий с шероховатой поверхностью ...........

Алюминий сильно окисленный .

Дюралюминий Д16.......

Силуминовое литье.......

Лак черный матовый......

Лак белый...........

Масляные краски разных цветов

50-500

20-50 50-500 20-50-50-150 40-100 40-100 100

0,04-0,06

0,06-0,07 0,2-0.3

0,37-0.4 0.2-0,3

0,96-0,98 0,8-0,95

0,92-0.96

Если нагретое тело окружено другими телами, то оно не только

излучает, но и поглощает тепло, причем происходит многократное переизлучение энергии. Для системы двух тел, горячего / и холодного 1, результирующий тепловой поток (в ваттах) равен

Pji = Buji Со

UIiY. \т)

Vioo

(22.13)

где Sj - площадь излучающей поверхности тела /, м, eji, tpji - приведенная степень черноты и коэффициент облученности системы тел / и i; значение f-nji зависит от степени черноты поверхностей тел / и ( геометрии системы; величина фjj показывает, какая часть лучистого потока тела / падает на поверхность тела i и определяется геометрией системы. Если тело / выпуклое и окружено поверхностью тела 1, то <pj-( = 1. При > 0,75 еч BjEj. Уравнения и графики для определения ejt и (Pj-j для многих случаев можно найти в литературе [8, 13].

Приводя уравнение (22.13) к форме (22.9), получим выражение для коэффициента лучистого теплообмена:

(22.14)

где f{tj. ti)

/O-f-273 fti + 273 Y

5.67 --l-ri

V 100 j V 100 /

Htj-ti), ВтЛм-Х).

Функция f{tj, ti) табулирована и номографирована [8].

Если тепло передаетфя несколькими способами одновременно (сложный теплообмен), тообщая тепловая проводимость получается суммированием проводимостей для каждого способа. Пусть тепло передается от стенки к газу, тогда имеют место теплоотдача и излучение

a = Oj + Ол=5 (а -4-ал). где S - поверхность теплообмена.



ТАБЛИЦА 22.

Тепловые сопротивления и тепловые коэффициенты для часто встречающихся в РЭА случаев

Конфигурааия тела

Формула

Входящие величины

Плоская тонкая протяженная однородная стенка

-коэффициент теплопроводности 6 - толщина стенки, 5 = Ljia; L, и Z.2 - длина и ширина стенки

Цилиндрическая однородная протяженная стенка

L-вьгсота стенки; и Dj - наружный и внутренний диаметры стенки

Оболочка в форме полого куба со стенками одинаковой толщины, наружная и внутренняя поверхности взотермические

6-толщина оболочки, L -наружная сторона, I - внутренняя сторона:

Стенка, составленная из последовательных плотно прилегающих плоских тонких протяженных однородных слоев с разной теплопроводностью

6j-толщина t-го слоя; j--коэффициент теплопроводности i-ro слоя; S - L1L2; Ll и Lj-длина и ширина стенки, п - число слоев

Стенка, составленная из вставленных друг в друга плотно прилегающих тонких длинных цилиндров с разной теплопроводностью

-2я1А,К Di

L-высота составного цилиндра; \ - коэф фициент теплопроводности (-го цилиндра; £>,. ( [-наружный диаметр t-ro цилиндра; Dj -внутренний диаметр i-ro цилиндра



Плоская стенка, составленная из положенных друг на друга плоских слоев, тепловой поток направлен от торца стенки вдоль поверхности слоев, слои теплом не обмениваются

JkiSt

6-толщина составной стенки, Xj-коэффициент теплопроводности t-ro слоя;. Sj-площадь поверхности торца (-го слоя

Поверхность изотермической стеики, теплообмен со средой

а-суммарный коэффициент теплообмена; S-площадь поверхности стенки

Плоская однородная стена, разделяющая две среды; тепло передается от одной среды к другой (теплопередача)

I / I 6 1 \

ai-суммарный коэффициент теплообмена от горячей среды к стенке; -суммарный коэффициент теплообмена от стенки к холодной среде; S - площадь поверхности стенки

Тонкий однородный стержень постоянного поперечного сечения с теплообменом на наружной поверхности, в один из торцов входит тепловой поток

Fix) - chlMx-/)] аП sh (Ы)

/ аП

F (х)-тепловой коэффициент для стержня длиной х; а-суммарный коэффициент теплообмена; 1 - полная длина стержня; П- периметр поперечного сечения стержня; f-площадь поперечного сечения стержня; X - коэффициент геплопровод-ностн стержня



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 [ 273 ] 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284