1 Теплофизические основы технологии композиционных материалов К.т.н., доцент, И.В.Сапожников, кафедра процессов и аппаратов д/о производств, МГУЛ Технологическая.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Расчёт количества теплоты, поглощаемого или выделяемого в различных процессах.
Advertisements

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ 10 класс. Количество теплоты – величина, равная изменению внутренней энергии тела при теплопередаче. [ Q ] = 1 Дж.
Описание фазовых переходов жидкость - газ с учетом структурных изменений в веществе Е.Н.Вильчевская, Е.А.Иванова.
Аккумулирование тепловой энергии : тепло емкостное (« чувствительное »); термохимическое ; скрытое (« латентное »).
Агрегатные состояния вещества ? ГазЖидкость Твердое тело.
Испарение и конденсация. Схема фазовых переходов газ (пар) жидкость твердое тело конденсация парообразование (испарение, кипение) плавление десублимация.
Пары и парообразование. Процесс парообразования. Основные определения Процесс парообразования и методика определения основных характеристик процесса парообразования.
Томск-2016 Основные принципы программной реализации математических моделей химико-технологических процессов подготовки и переработки нефти и газа. НАЦИОНАЛЬНЫЙ.
Парообразование Домашнее задание для 10в: § 70-72, упр. после §§
Предмет курса «Основные процессы и аппараты химической технологии» Классификация основных процессов и аппаратов химической технологии. Основы теории переноса.
Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний вещества Повторение, 8 класс.
Любое вещество при определенных условиях может находиться в различных агрегатных состояниях – твердом, жидком и газообразном. Переход из одного состояния.
Важнейшей проблемой в обучении физике является развитие самостоятельности учащихся при решении задач, т. к. умение решать задачи является одним из основных.
Энергетические процессы при теплопередаче 1.Нагревание и охлаждение 2. Плавление и кристаллизация 3. Испарение и конденсация.
Совместное применение нескольких фундаментальных законов.
Удельная теплота парообразования и конденсации Урок 15-5.
Испарение. Конденсация. Кипение. Влажность. презентация проекта «Изменение агрегатных состояний вещества: парообразование, конденсация» Испарение. Конденсация.
7. ТЕПЛООБМЕН ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА 7.1 Теплообмен при кипении Общие представления о процессе кипения Кипение - процесс образования.
Определение Интенсивный переход жидкости в пар, происходящий с образованием пузырьков пара по всему объёму жидкости при определённой температуре, называют.
НЕИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕМНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫХ РАСПЛАВОВ Чернов Андрей Александрович, МК , ИТ СО РАН Зависимость времени кристаллизации.
Транксрипт:

1 Теплофизические основы технологии композиционных материалов К.т.н., доцент, И.В.Сапожников, кафедра процессов и аппаратов д/о производств, МГУЛ Технологическая схема производства ДСтП Схема расчета переноса тепла при горячем формовании ДСтП

2 1. Уравнение переноса энергии в материале 2. Граничные и начальные условия 3. Уравнение кинетики отверждения термореактивного связующего 4. Замыкающие связи и соотношения Математическая модель горячего прессования древесно-полимерных плит

3 Реализация математической модели в среде MathCad

4 Зависимость степени отверждения связующего от времени прогрева и координаты Распределение температуры в плите в зависимости от времени прогрева и координаты Результаты расчета температуры при горячем формовании древесно-полимерных плит и их охлаждении

5 Зависимость удельной теплоемкости полиэтилена высокого (1) и низкого давления (2) от температуры 1. Уравнение переноса энергии в твердой фазе 4. Дельта-функция Дирака Математическая модель горячего прессования древесно-полимерных плит на термопластическом связующем 2. Граничные и начальные условия 3. Замыкающие связи и соотношения

6 Распределение температуры в плите в зависимости от времени прогрева и координаты Распределение температуры в плите в зависимости от времени охлаждения и координаты Результаты расчета температуры и степени отверждения при горячем прессовании древесно-полимерных плит

7 Линия кипения и конденсации пара в зависимости от температуры Зоновые переходы жидкость – пар: а – распределение влажности по зонам; б – изменение границ фазовых переходов Условия сопряжения на границах зон Граница I - II Граница II - III Модель горячего прессования древесно-полимерных плит с подвижными границами фазового перехода

8 Модель с использованием функции штрафа фазовых переходов Распределение температуры, давления и влажности в плите в зависимости от времени прогрева и координаты