热表面通过对流和辐射的组合模式使热量散失(热量传递到其周围)。在实践中,这些模式很难隔离,因此,分析在变化的表面温度和表面上的空气速度下的组合效果提供了有意义的教学练习。所研究的加热表面是一个水平圆柱体,当它位于流动的空气流中时,可以自由对流或强制对流运行。通过测量均匀加热的圆柱体的表面温度和提供给圆柱体的电能,可以将辐射和对流的综合效果与理论值进行比较。可以表明,在较低的表面温度下,对流占优势,而在较高的表面温度下,辐射占优势,这可以证明是由于强制对流引起的热传递增加。在HT14C附件上,可以通过HT10XC从前置面板或从计算机软件上控制加热器的功率和气流速度。在HT14附件上,以上操作是手动控制的。
技术细节
该设备由带有垂直出风口的离心风扇组成。 管道顶部有一个加热缸。 圆柱体在管道中的安装结构设计为通过传导至管道壁来减少热量损失。 圆柱体的表面涂有耐热涂料,可提供接近于一致的发射率。 K型热电偶(T10)安装在气缸壁的中间位置,可在变化的工作条件下测量表面温度。 变速风扇将空气吹过出口管道,而风扇出口管道内的叶片型风速计可测量管道中的空气速度。 在HT14C附件上,风扇是带有电子控制的变速风扇。 在HT14上,可手动调节的节流板允许改变风速。 出口管道中的K型热电偶(T9)可在加热的气缸上游测量周围的空气温度。
实验研究
在较宽范围的功率输入和相应的表面温度下,在自然对流中确定来自水平气缸的组合传热(Q辐射+ Q对流)。
测量低表面温度下对流传热系数Hc的控制和高表面温度下辐射传热系数Hr的控制。
在不同的空气速度下确定强制对流对气缸传热的影响。
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