🗊Презентация Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №1Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №2Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №3Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №4Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №5Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №6Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №7Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №8Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №9Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №10Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №11Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №12Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №13Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №14Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №15Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №16Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №17Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №18Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №19Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №20Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №21Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №22Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №23Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №24Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №25Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №26Исследование процессов теплопроводности методом аналогий, слайд №27

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Исследование процессов теплопроводности методом аналогий. Доклад-сообщение содержит 27 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Проблемы энерго- и ресурсосбережения  
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий
Описание слайда:
Проблемы энерго- и ресурсосбережения Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Слайд 2






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

По методу аналогий исследование тепловых явлений заменяется изучением аналогичных явлений, так как их  экспериментальное исследование оказывается проще, чем непосредственное исследование тепловых процессов.
Сходство аналогичных явлений заключается в одинаковом характере протекания зтих процессов. 
Математически аналогичные явления описываются формально одинаковыми дифференциальными уравнениями и условиями однозначности, однако физическое содержание и размерность входящих в них величин различны.
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий По методу аналогий исследование тепловых явлений заменяется изучением аналогичных явлений, так как их экспериментальное исследование оказывается проще, чем непосредственное исследование тепловых процессов. Сходство аналогичных явлений заключается в одинаковом характере протекания зтих процессов. Математически аналогичные явления описываются формально одинаковыми дифференциальными уравнениями и условиями однозначности, однако физическое содержание и размерность входящих в них величин различны.

Слайд 3






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Наибольшее применение получил метод электротепловой аналогии. Явления теплопроводности и электропроводности описываются следующими уравнениями:
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий Наибольшее применение получил метод электротепловой аналогии. Явления теплопроводности и электропроводности описываются следующими уравнениями:

Слайд 4






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Здесь dQ и dI — элементарные потоки теплоты и электричества, прошедшие в единицу времени через элементарные площадки dF  в направлении нормалей n к этим площадкам;
t и u - температура и электрический потенциал;
       и        коэффициенты теплопроводности и электропроводности.
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий Здесь dQ и dI — элементарные потоки теплоты и электричества, прошедшие в единицу времени через элементарные площадки dF в направлении нормалей n к этим площадкам; t и u - температура и электрический потенциал; и коэффициенты теплопроводности и электропроводности.

Слайд 5






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

В стационарных условиях эти явления описываются одинаковыми по форме уравнениями Лапласа:
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий В стационарных условиях эти явления описываются одинаковыми по форме уравнениями Лапласа:

Слайд 6






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Пусть заданы граничные условия третьего рода:
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий Пусть заданы граничные условия третьего рода:

Слайд 7






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Введем масштаб моделирования
 для электрического потенциала           ,   
 для температурного напора          ,
 для линейных размеров           и               Тогда:
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий Введем масштаб моделирования для электрического потенциала , для температурного напора , для линейных размеров и Тогда:

Слайд 8






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Откуда:
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий Откуда:

Слайд 9






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Уравнения Лапласа примут безразмерный вид:
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий Уравнения Лапласа примут безразмерный вид:

Слайд 10






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Откуда получим тождественные уравнения:
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий Откуда получим тождественные уравнения:

Слайд 11






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Граничные условия примут вид:
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий Граничные условия примут вид:

Слайд 12






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Решения этих уравнений будут одинаковыми при выполнении условий:
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий Решения этих уравнений будут одинаковыми при выполнении условий:

Слайд 13






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

В случае одномерной нестационарной задачи дифференциальные уравнения теплопроводности и электропроводности имеют вид:
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий В случае одномерной нестационарной задачи дифференциальные уравнения теплопроводности и электропроводности имеют вид:

Слайд 14






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

При разработке электрических моделей, имитирующих процессы теплопроводности, применяются два способа. 
По одному способу электрические модели повторяют геометрию оригинальной тепловой системы и изготовляются из материала с непрерывной проводимостью. В качестве такого материала может применяться как твердое электропроводящее тело, так и жидкий электролит. Модели этой группы называются моделями с непрерывными параметрами процесса.
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий При разработке электрических моделей, имитирующих процессы теплопроводности, применяются два способа. По одному способу электрические модели повторяют геометрию оригинальной тепловой системы и изготовляются из материала с непрерывной проводимостью. В качестве такого материала может применяться как твердое электропроводящее тело, так и жидкий электролит. Модели этой группы называются моделями с непрерывными параметрами процесса.

Слайд 15






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Электрические модели с сосредоточенными параметрами процесса - в них тепловые системы заменяются моделирующими электрическими цепями. Свойства исследуемой системы сосредоточиваются в отдельных узловых точках, расположенных вдоль электрических цепей. Электрические модели с сосредоточенными параметрами применяются для наиболее сложных явлений.
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий Электрические модели с сосредоточенными параметрами процесса - в них тепловые системы заменяются моделирующими электрическими цепями. Свойства исследуемой системы сосредоточиваются в отдельных узловых точках, расположенных вдоль электрических цепей. Электрические модели с сосредоточенными параметрами применяются для наиболее сложных явлений.

Слайд 16






Исследование процессов теплопроводности методом аналогий

Для изготовления моделей с непрерывными параметрами используются тонкие листовые электропроводящие материалы или электропроводящие слои, нанесенные на стеклянные или какие-либо другие пластинки, из которых вырезается плоский образец, воспроизводящий геометрию исследуемой тепловой области.
Описание слайда:
Исследование процессов теплопроводности методом аналогий Для изготовления моделей с непрерывными параметрами используются тонкие листовые электропроводящие материалы или электропроводящие слои, нанесенные на стеклянные или какие-либо другие пластинки, из которых вырезается плоский образец, воспроизводящий геометрию исследуемой тепловой области.

Слайд 17






Электрическая модель угла здания
.
Описание слайда:
Электрическая модель угла здания .

Слайд 18






Электрическая модель угла здания
.
Описание слайда:
Электрическая модель угла здания .

Слайд 19






Электрическая модель угла здания
Термические сопротивления теплоотдачи на поверхностях исследуемой тепловой системы учитываются путем добавления к электрической модели дополнительных слоев
 
 Питание модели производится путем подвода электрического тока к граничным электродам от аккумуляторной батареи.
Описание слайда:
Электрическая модель угла здания Термические сопротивления теплоотдачи на поверхностях исследуемой тепловой системы учитываются путем добавления к электрической модели дополнительных слоев Питание модели производится путем подвода электрического тока к граничным электродам от аккумуляторной батареи.

Слайд 20






Электрическая модель угла здания
Напряжение в любой точке электрической модели соответствует температуре в той же точке тепловой системы.
 Для измерения напряжения используется контактный зонд. Отсчет может быть произведен от значения напряжения в какой-нибудь точке. Этим нулевым значением может быть, например, его значение во внутреннем электроде.
Описание слайда:
Электрическая модель угла здания Напряжение в любой точке электрической модели соответствует температуре в той же точке тепловой системы. Для измерения напряжения используется контактный зонд. Отсчет может быть произведен от значения напряжения в какой-нибудь точке. Этим нулевым значением может быть, например, его значение во внутреннем электроде.

Слайд 21






Температурное поле внутри стены
.
Описание слайда:
Температурное поле внутри стены .

Слайд 22





Электрическая модель с сосредоточенными параметрами
.
Описание слайда:
Электрическая модель с сосредоточенными параметрами .

Слайд 23





Проволочная модель турбинной лопатки
.
Описание слайда:
Проволочная модель турбинной лопатки .

Слайд 24





Проволочная модель турбинной лопатки
Проволочная модель выполняется в виде квадратной сетки в определенном масштабе. Проволочная сетка предварительно натягивается на шаблон, имеющий форму турбинной лопатки, а затем соединяется точечной сваркой в местах пересечения проволоки.
Описание слайда:
Проволочная модель турбинной лопатки Проволочная модель выполняется в виде квадратной сетки в определенном масштабе. Проволочная сетка предварительно натягивается на шаблон, имеющий форму турбинной лопатки, а затем соединяется точечной сваркой в местах пересечения проволоки.

Слайд 25





Температурное поле турбинной лопатки
.
Описание слайда:
Температурное поле турбинной лопатки .

Слайд 26





Двухслойная стенка и ее электрическая модель
Нестационарная
 теплопроводность
Описание слайда:
Двухслойная стенка и ее электрическая модель Нестационарная теплопроводность

Слайд 27





Вопросы к экзамену
Метод электротепловой аналогии
Описание слайда:
Вопросы к экзамену Метод электротепловой аналогии



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию