Значения сопротивлений теплопередаче у наружной и внутренней поверхностей

Значения сопротивлений теплопередаче у наружной и внутренней поверхностей

Очевидно, что чем выше сопротивление теплопередаче, или термическое сопротивление, тем больше изолирующее влияние отдельного слоя или всей конструкции. Процессы, происходящие при теплопередаче, можно легко объяснить, проведя аналогию с электрическим током. В этом случае электрический ток соответствует потоку тепла, электрическое сопротивление — термическому сопротивлению отдельного слоя всей конструкции как последовательному соединению сопротивлений. Напряжение соответствует разности температур воздуха с обеих сторон конструкции. Эта разность и обусловливает теплопередачу: если с обеих сторон конструкции температура воздуха будет одинаковой, то передача тепла между отдельными слоями, а также между ними и окружающим воздухом не возникнет.

Для определения коэффициента теплопередачи конструкции необходимо вначале определить термические сопротивления ее отдельных слоев при соответствующих значениях толщины d и коэффициента теплопроводности X., а затем просуммировать полученные значения. К полученной сумме прибавляют значения сопротивления теплопередаче у внутренней и наружной поверхностей, после чего находят обратную величину полученного результата сложения. Коэффициент теплопередачи U, измеряемый в Вт/, показывает, какой тепловой поток в Вт проходит через единицу площади на поверхности конструкции при разности температур воздуха у обеих поверхностей 1 °С. Очевидно, что чем меньше коэффициент теплопередачи, тем лучше теплоизолирующие свойства конструкции.

Результаты расчета для практических целей округляются, как правило, до двух значащих цифр после запятой — в рассмотренных примерах округленное значение в обоих случаях составило 0,23 Вт/. Получаемый результат соответствует требуемой точности расчета. При этом промежуточные, а также итоговые результаты, которые будут использованы для дальнейших расчетов, округляются до трех значащих цифр после запятой. В рассмотренных примерах получены значения 0,230 Вт/ и 0,231 Вт/.

Умножением коэффициента теплопередачи на площадь поверхности однородной конструкции получают ее интегральный коэффициент теплопроводности Н, измеряемый в Вт/°С. Для определения величины теплового потока Ф, проходящего через конструкцию, интегральный коэффициент теплопроводности Н необходимо умножить на разность температур воздуха с обеих сторон конструкции.

Комментарии закрыты.