5.71X10 2 r 2
0.1367r
0.4076
(2)
where:
a0 – basic value of the heat transfer coefficient,
r – radial coordinate.
The basic value of the heat transfer coefficient is introduced as a function of the
temperature, accounting for the presence of vaporization, boiling and forced convec-
tion. Following the research performed in [7, 12, 14], it is assumed that the maximum
value of the heat transfer coefficient is for the surface temperature 300 °C. It is also
assumed that this coefficient is constant for the temperature below 200 °C and above
600 °C. The following relations are proposed:
a0 5000
a0 2500
W
m2K
W
m2 K
for T 600 C,
for T 200 C,
200
0 0
300
0
200
0
200
for 200 C T 300 C,
(4)
300
0 0
600
0
300
0
300
for 300 C T 600 C,
300
0
10000
W . m2 K
Details of the FE code for simulations of the heat transfer can be found in [13].
12-node quadrilateral elements are applied in this solution.
5.71X10 2 R 2 0.1367r 0.4076 (2) ที่อยู่: A0 - มูลค่าพื้นฐานของค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน, R - รัศมีประสานงาน. มูลค่าพื้นฐานของค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนที่เป็นที่รู้จักเป็นหน้าที่ของที่อุณหภูมิบัญชีสำหรับการปรากฏตัวของ กลายเป็นไอเดือดและบังคับ convec- การ ต่อไปนี้การวิจัยดำเนินการใน [7, 12, 14] มันจะสันนิษฐานว่าสูงสุดมูลค่าของค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสำหรับอุณหภูมิพื้นผิว 300 ° C นอกจากนี้ยังสันนิษฐานว่าค่าสัมประสิทธิ์นี้เป็นค่าคงที่อุณหภูมิต่ำกว่า 200 องศาเซลเซียสและสูงกว่า600 องศาเซลเซียส ความสัมพันธ์ต่อไปนี้จะนำเสนอ: A0 5000 A0 2500 W m2K W m2 K สำหรับ T 600 C, สำหรับ T 200 C, 200 0 0 300 0 200 0 200 200 CT 300 C, (4) 300 0 0 600 0 300 0 300 300 CT 600 C, 300 0 10000 W m2 K รายละเอียดของรหัส FE สำหรับการจำลองการถ่ายเทความร้อนที่สามารถพบได้ใน [13]. 12 โหนดองค์ประกอบรูปสี่เหลี่ยมถูกนำมาใช้ในการแก้ปัญหานี้
การแปล กรุณารอสักครู่..
