Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634794)
Контекстум
.
Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки  / №2 2012

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ СОЛЕНОИДА НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛООБМЕНА (60,00 руб.)

0   0
Первый авторБахвалов
АвторыГречихин В.В., Грекова А.Н.
Страниц3
ID519137
АннотацияПредложен вариант натурно-модельного метода и алгоритм определения коэффициента теплоотдачи объекта на основе решения обратной задачи теплообмена. Рассмотрена реализация метода на примере определения коэффициента теплоотдачи соленоида
УДК517.958; 536.2
Бахвалов, Ю.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ СОЛЕНОИДА НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛООБМЕНА / Ю.А. Бахвалов, В.В. Гречихин, А.Н. Грекова // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки .— 2012 .— №2 .— С. 63-65 .— URL: https://rucont.ru/efd/519137 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

УДК 517.958; 536.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ СОЛЕНОИДА НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ТЕПЛООБМЕНА  2012 г. Ю.А. Бахвалов, В.В. Гречихин, А.Н. Грекова Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) South-Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute) Предложен вариант натурно-модельного метода и алгоритм определения коэффициента теплоотдачи объекта на основе решения обратной задачи теплообмена. <...> Рассмотрена реализация метода на примере определения коэффициента теплоотдачи соленоида. <...> Ключевые слова: коэффициента теплоотдачи; соленоид; обратная задача теплообмена;, алгоритм; уравнение нестационарной теплопроводности. <...> Как было отмечено ранее [1], эффективность применения математического моделирования теплообмена при проектировании в электромеханике, энергетике и других областях техники зависит от адекватности математических моделей тепловых процессов. <...> Поэтому большое значение придается созданию и развитию натурно-модельных методов идентификации параметров моделей. <...> В основу таких методов положены решения обратных задач теплообмена, которые в рассматриваемом в работе случае являются единственным средством получения необходимой информации. <...> Рассмотрим задачу определения коэффициента теплоотдачи 1 от внутренней цилиндрической поверхности соленоида, имеющий радиус r r (рис. <...> Коэффициент теплоотдачи 2 от внешней поверхности соленоида к окружающему воздуху определялся по измеренным на поверхности температуре и тепловому потоку. <...> На внутренней поверхности соленоида из-за малости диаметра 12r можно измерить лишь температуру. <...> Поэтому сформулируем следующую обратную задачу: требуется определить коэффициент теплоотдачи 1 от внутренней поверхности соленоида к окружающему воздуху с температурой Tокр и распределение температуры в соленоиде, удовлетворяющей начальнокраевой задаче, описанной в работе [1], если известна дополнительная <...>