Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Расчет ребристого радиатора

Тип Реферат
Предмет Физика
Просмотров
1609
Размер файла
25 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Расчет ребристого радиатора

Реферат


Тема:

"Расчет ребристого радиатора"


2009

Расчёт ребристого радиатора при естественном воздушном охлаждении для транзистора 2Т808А заданной мощности 15 Вт


Задаем исходными данными:

а) мощность транзистора, Р, 15 Вт;

б) температура окружающей среды, Тс, 30 °С;

в) максимально допустимая температура перехода, Тп, 150°С

г) тепловое контактное сопротивление между переходом и корпусом, Rпк, 2°С / Вт;

д) тепловое контактное сопротивление корпус – теплоотвод Rкр, 0.5С / Вт;

Необходимо сопоставить максимальную мощность рассеяния транзистора при допустимой температуре р-п перехода Тп, температуре среды Тс и тепловом контактном сопротивлении Rпк с заданной мощностью транзистора


Рмах=(Тп-Тс)/Rпк (1)


Рмах=(150–30)/2=60 Вт

Если заданная мощность Р превышает Рмах, то данный транзистор на заданную мощность применять нельзя.

Рассчитываем тепловое сопротивление радиатора Rр исх, °С/Bт;


Rр исх=q · [(Тп-Тс) – P (Rпк+Rкр)]/Р, (2)


Rр исх=0,96 · [(150–30) – 15 (2+0,5)]/15=6.72°С/Bт

где q – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение температуры по теплоотводу (q=0,96);

Rкр – тепловое контактное сопротивление между корпусом и радиатором.

Определяем средняю поверхностную температуру радиатора Тр, °С:


Тр=Р ·Rр+Тс (3)


Тр=15 ·7,84+30=147,6°С

При Rр<5 Lmin выбирается по графику 1 (рис. 5.6. «Конструирование»), иначе Lmin=0.05 м.

Задаём

а) толщина ребра d=0.002 м;

б) толщина плиты теплоотвода δ=0.004 м;

в) расстояние между рёбрами b=0.008 м;

г) высота ребра h=0.02 м;

д) протяжённость ребра L=0.05 м.

Определяем число рёбер, n, шт.:


n=(L+b)/(b+d) (4)


n=(0,05+0,008)/(0,008+0,002)=6 шт.

Рекомендуется выбирать на одно ребро больше расчётного.

Определяем длина плиты радиатора, l, м;


l=b · (n‑1)+2*d (5)


l=0,008· (6–1)+2·0,002=0,044 м

Определяем площадь гладкой (неоребренной) поверхности радиатора, Sгл, м2;


Sгл=L ·l (6)


Sгл=0,05·0,044=0,0022м2


10) Определяем площадь оребренной поверхности одностороннего оребренного радиатора при креплении ППП с гладкой стороны, Sор1, м2;


Sор1=S1+S2+S3, (7)


где S1=(n‑1) ·L ·b; (8)

S2=(δ+2 ·h) ·L ·n+2 ·l ·δ; (9)

S3=2 ·n ·δ ·h. (10)

S1=(6–1)· 0,05·0,008=0,002

S2=(0,004+2·0,02) ·0,1·6+2·0,044·0,004=0.027

S3=2 ·6 ·0,004 ·0,02=0,00096

Sор1=0,002+0,027+0,00096=0,0299м2

11) Определяем коэффициент теплоотдачи конвекцией для гладкой поверхности радиатора, к.гл, Вт/м2*град;


к.гл=А1· [(Тр-Тс)/2]1/4, (11)


к.гл=3,107 Вт/м2 · град;

где А1 определяется по формуле:


А1=1,424767–0,00251 ·Тм+0,000011 · (Тм)2-0,0000000013 · (Тм)3 (12)


A1=1,122107


Тм=0,5 (Тр+Тс). (13)


Тм=88,8

12) Определяем коэффициент теплоотдачи излучения для гладкой поверхности радиатора, л.гл, Вт/м2*град;


л.гл=ε ·φ ·₣(Тр, Тс), (14)


л.гл=4,198

где ε – степень черноты тела (для Д‑16 ε=0,4);

φ – коэффициент облучённости (для гладкой поверхности φ=1);

₣(Тр, Тс) – рассчитывается по формуле:


₣(Тр, Тс)=5,67 ·10-8 · [(Тр+267)4 – (Тс+267)4]/(Тр-Тс) (15)


₣(Тр, Тс)=10,495

13) Определяем эффективный коэффициент теплоотдачи гладкой поверхности радиатора, гл, Вт/м2*град;


гл=к.гл+л.гл (16)


гл=3,107+4,198=7,307

14) Определяем мощность, рассеиваемая гладкой поверхностью радиатора, Ргл, Вт;


Ргл=гл·Sгл· (Тр-Тс) (17)


Ргл=7,307·0.0082·117,6=7,045

15) Определяем тепловое сопротивление гладкой поверхности радиатора, Rгл, град / Вт;


Rгл=1/(гл·Sгл) (18)

Rгл=1/(7,307 ·0,0082)=16,68

16) Определяем коэффициенты для нахождения относительного температурного напора;


А2=0,18372152–0,00163976·Тм – 0,0000602· (Тм)2-0,00000001· (Тм)3, (19)


А2=0,035


К=(Тр-Тс)1/4, (20)


K=3,07


М=L1/4, (21)


M=0,562


С=К/М, (22)


C=3,07/0,562=5,463


=А2·С·b. (23)


=0,035·5,463·0,002=0,000382

17) Определяем относительный температурный напор Н:

Н=f() – определяется по графику (рис. 5.10. «Конструирование») H=0.1

18) Определяем температуру окружающей среды между рёбрами, Тс1, °С;

Тс1=(Тр+Тс)/2 (24)


Тс1=(147,6+30)/2=88,8

19) Определяем коэффициенты для нахождения конвективного коэффициента теплоотдачи оребрённой поверхности радиатора:


Тм1=(Тр+Тс)/2; (25)


Тм1=(147,6+30)/2=88,8


А11=1,424767–0,00251*Тм1+0,000011*(Тм1)2 - 0,0000000013*(Тм1)3; (26)


А11=1,114


К1=(Тр-Тс1)1/4; (27)


К1=(147,6–88,8)1/4=2,769


С1=К1/М; (28)


С1=2,762/0,562=3,625

20) Определяем конвективный коэффициент теплоотдачи для оребрённой поверхности радиатора, к.ор, Вт/м2*град;


к.ор=А11·С1 (29)


к.ор=1,114·3,625=4,038

21) Определяем коэффициент теплоотдачи излучением для оребрённой поверхности радиатора, л.ор, Вт/м2*град;

л.ор=ε·φ·₣(Тр, Тс1), (30)


л.ор=0,4·13,038 ·0,166=0,86

где ε – степень черноты тела (для Д‑16 ε=0,4);


φ=b/(2·h+b); (31)


φ=0,008/(2 ·0,02+0,008)=0,166

₣(Тр, Тс1) – рассчитывается по формуле:


₣(Тр, Тс1)=5,67·10-8· [(Тр+267)4 – (Тс1+267)4]/(Тр-Тс1) (32)


22) Определяем мощность, рассеиваемая оребрённой поверхностью радиатора, Рор, Вт;


Рор=Sор· (к.ор+л.ор) · (Тр-Тс1) (33)


Рор=0,127 (4,038+0,86) ·(147,6–88,8)=8,403

23) Определяем тепловое сопротивление оребрённой поверхности радиатора, Rор, град / Вт;


Rор=(Тр-Тс1)/Рор (34)


Rор=(147,6–88,8)/8,403=6,998

24) Определяем общее расчётное тепловое сопротивление радиатора, Rрасч, град / Вт;

Rрасч=(Rгл·Rор)/(Rгл+Rор) (35)


Rрасч=(16,68 ·6,998)/(16,68+6,998)=4,93

25) Определяем мощность, рассеиваемая радиатором, Рр, Вт;

Рр=Ргл+Рор (36)


Рр=7,045+8,403=15,448

Выполняем проверку правильности расчёта. Должны соблюдаться условия:


Rрасч<=Rисх (37)


4,93<=6,72


Рр>=Р (38)


15,448>15

все условия выполняются – расчет проведен верно.


Реферат


Тема:

"Расчет ребристого радиатора"


2009


Расчёт ребристого радиатора при естественном воздушном охлаждении для транзистора 2Т808А заданной мощности 15 Вт


Задаем исходными данными:

а) мощность транзистора, Р, 15 Вт;

б) температура окружающей среды, Тс, 30 °С;

в) максимально допустимая температура перехода, Тп, 150°С

г) тепловое контактное сопротивление между переходом и корпусом, Rпк, 2°С / Вт;

д) тепловое контактное сопротивление корпус – теплоотвод Rкр, 0.5С / Вт;

Необходимо сопоставить максимальную мощность рассеяния транзистора при допустимой температуре р-п перехода Тп, температуре среды Тс и тепловом контактном сопротивлении Rпк с заданной мощностью транзистора


Рмах=(Тп-Тс)/Rпк (1)


Рмах=(150–30)/2=60 Вт

Если заданная мощность Р превышает Рмах, то данный транзистор на заданную мощность применять нельзя.

Рассчитываем тепловое сопротивление радиатора Rр исх, °С/Bт;


Rр исх=q · [(Тп-Тс) – P (Rпк+Rкр)]/Р, (2)


Rр исх=0,96 · [(150–30) – 15 (2+0,5)]/15=6.72°С/Bт

где q – коэффициент, учитывающий неравномерное распределение температуры по теплоотводу (q=0,96);

Rкр – тепловое контактное сопротивление между корпусом и радиатором.

Определяем средняю поверхностную температуру радиатора Тр, °С:


Тр=Р ·Rр+Тс (3)


Тр=15 ·7,84+30=147,6°С

При Rр<5 Lmin выбирается по графику 1 (рис. 5.6. «Конструирование»), иначе Lmin=0.05 м.

Задаём

а) толщина ребра d=0.002 м;

б) толщина плиты теплоотвода δ=0.004 м;

в) расстояние между рёбрами b=0.008 м;

г) высота ребра h=0.02 м;

д) протяжённость ребра L=0.05 м.

Определяем число рёбер, n, шт.:


n=(L+b)/(b+d) (4)


n=(0,05+0,008)/(0,008+0,002)=6 шт.

Рекомендуется выбирать на одно ребро больше расчётного.

Определяем длина плиты радиатора, l, м;


l=b · (n‑1)+2*d (5)


l=0,008· (6–1)+2·0,002=0,044 м

Определяем площадь гладкой (неоребренной) поверхности радиатора, Sгл, м2;


Sгл=L ·l (6)


Sгл=0,05·0,044=0,0022м2


10) Определяем площадь оребренной поверхности одностороннего оребренного радиатора при креплении ППП с гладкой стороны, Sор1, м2;


Sор1=S1+S2+S3, (7)


где S1=(n‑1) ·L ·b; (8)

S2=(δ+2 ·h) ·L ·n+2 ·l ·δ; (9)

S3=2 ·n ·δ ·h. (10)

S1=(6–1)· 0,05·0,008=0,002

S2=(0,004+2·0,02) ·0,1·6+2·0,044·0,004=0.027

S3=2 ·6 ·0,004 ·0,02=0,00096

Sор1=0,002+0,027+0,00096=0,0299м2

11) Определяем коэффициент теплоотдачи конвекцией для гладкой поверхности радиатора, к.гл, Вт/м2*град;


к.гл=А1· [(Тр-Тс)/2]1/4, (11)


к.гл=3,107 Вт/м2 · град;

где А1 определяется по формуле:


А1=1,424767–0,00251 ·Тм+0,000011 · (Тм)2-0,0000000013 · (Тм)3 (12)


A1=1,122107


Тм=0,5 (Тр+Тс). (13)


Тм=88,8

12) Определяем коэффициент теплоотдачи излучения для гладкой поверхности радиатора, л.гл, Вт/м2*град;


л.гл=ε ·φ ·₣(Тр, Тс), (14)


л.гл=4,198

где ε – степень черноты тела (для Д‑16 ε=0,4);

φ – коэффициент облучённости (для гладкой поверхности φ=1);

₣(Тр, Тс) – рассчитывается по формуле:


₣(Тр, Тс)=5,67 ·10-8 · [(Тр+267)4 – (Тс+267)4]/(Тр-Тс) (15)


₣(Тр, Тс)=10,495

13) Определяем эффективный коэффициент теплоотдачи гладкой поверхности радиатора, гл, Вт/м2*град;


гл=к.гл+л.гл (16)


гл=3,107+4,198=7,307

14) Определяем мощность, рассеиваемая гладкой поверхностью радиатора, Ргл, Вт;


Ргл=гл·Sгл· (Тр-Тс) (17)


Ргл=7,307·0.0082·117,6=7,045

15) Определяем тепловое сопротивление гладкой поверхности радиатора, Rгл, град / Вт;


Rгл=1/(гл·Sгл) (18)


Rгл=1/(7,307 ·0,0082)=16,68

16) Определяем коэффициенты для нахождения относительного температурного напора;


А2=0,18372152–0,00163976·Тм – 0,0000602· (Тм)2-0,00000001· (Тм)3, (19)


А2=0,035


К=(Тр-Тс)1/4, (20)


K=3,07


М=L1/4, (21)


M=0,562


С=К/М, (22)


C=3,07/0,562=5,463


=А2·С·b. (23)


=0,035·5,463·0,002=0,000382

17) Определяем относительный температурный напор Н:

Н=f() – определяется по графику (рис. 5.10. «Конструирование») H=0.1

18) Определяем температуру окружающей среды между рёбрами, Тс1, °С;


Тс1=(Тр+Тс)/2 (24)


Тс1=(147,6+30)/2=88,8

19) Определяем коэффициенты для нахождения конвективного коэффициента теплоотдачи оребрённой поверхности радиатора:


Тм1=(Тр+Тс)/2; (25)


Тм1=(147,6+30)/2=88,8


А11=1,424767–0,00251*Тм1+0,000011*(Тм1)2 - 0,0000000013*(Тм1)3; (26)


А11=1,114


К1=(Тр-Тс1)1/4; (27)


К1=(147,6–88,8)1/4=2,769


С1=К1/М; (28)


С1=2,762/0,562=3,625

20) Определяем конвективный коэффициент теплоотдачи для оребрённой поверхности радиатора, к.ор, Вт/м2*град;


к.ор=А11·С1 (29)


к.ор=1,114·3,625=4,038

21) Определяем коэффициент теплоотдачи излучением для оребрённой поверхности радиатора, л.ор, Вт/м2*град;


л.ор=ε·φ·₣(Тр, Тс1), (30)


л.ор=0,4·13,038 ·0,166=0,86

где ε – степень черноты тела (для Д‑16 ε=0,4);


φ=b/(2·h+b); (31)


φ=0,008/(2 ·0,02+0,008)=0,166

₣(Тр, Тс1) – рассчитывается по формуле:


₣(Тр, Тс1)=5,67·10-8· [(Тр+267)4 – (Тс1+267)4]/(Тр-Тс1) (32)


22) Определяем мощность, рассеиваемая оребрённой поверхностью радиатора, Рор, Вт;


Рор=Sор· (к.ор+л.ор) · (Тр-Тс1) (33)


Рор=0,127 (4,038+0,86) ·(147,6–88,8)=8,403

23) Определяем тепловое сопротивление оребрённой поверхности радиатора, Rор, град / Вт;


Rор=(Тр-Тс1)/Рор (34)


Rор=(147,6–88,8)/8,403=6,998

24) Определяем общее расчётное тепловое сопротивление радиатора, Rрасч, град / Вт;

Rрасч=(Rгл·Rор)/(Rгл+Rор) (35)


Rрасч=(16,68 ·6,998)/(16,68+6,998)=4,93

25) Определяем мощность, рассеиваемая радиатором, Рр, Вт;


Рр=Ргл+Рор (36)


Рр=7,045+8,403=15,448

Выполняем проверку правильности расчёта. Должны соблюдаться условия:


Rрасч<=Rисх (37)


4,93<=6,72


Рр>=Р (38)


15,448>15

все условия выполняются – расчет проведен верно.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156804
рейтинг
icon
6076
работ сдано
icon
2739
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
66 019 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
ТИУ г. Нижневартовск
Спасибо Огромное - Сделано без безусловно на отлично. Работа написана досрочно, с соблюден...
star star star star star
Московский Университет имени С.Ю. Витте
Спасибо исполнителю за работу, как всегда выполнена досрочно, без замечаний, из 100 баллов...
star star star star star
горный университет
Отличная работа, выполнена сразу же после принятия заказа, очень быстро и качественно
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Выполнить 2 контрольных задания

Контрольная, Психология и профилактика отклоняющегося поведения

Срок сдачи к 30 апр.

2 минуты назад

3 Задачки простые

Решение задач, ПЭМИ

Срок сдачи к 23 апр.

4 минуты назад

Разработка и создание дизайна рекламной продукции

Другое, Реклама и PR

Срок сдачи к 3 мая

4 минуты назад
4 минуты назад

Выполнить отчет по практике

Отчет по практике, Оборудование предприятий общественного питания

Срок сдачи к 13 мая

5 минут назад

решить задачи

Решение задач, техническая механика

Срок сдачи к 23 апр.

5 минут назад

Онлайн-помощь. Мат.анализ. М-09362

Онлайн-помощь, Математика

Срок сдачи к 24 апр.

6 минут назад

4 симестр

Отчет по практике, Монтаж электропроводок всех видов

Срок сдачи к 26 апр.

6 минут назад

Редакция доклада

Доклад, Строительство

Срок сдачи к 24 апр.

7 минут назад

Введение в информационные технологии (Рек) 233481 доп

Контрольная, Информационные системы и технологии

Срок сдачи к 31 мая

9 минут назад
10 минут назад

Решить несколько задач

Решение задач, бухгалтерский управленческий учет

Срок сдачи к 30 апр.

10 минут назад

Multisim

Лабораторная, Электротехника и электроника

Срок сдачи к 24 апр.

11 минут назад
11 минут назад

Составление оптимального суточного рациона

Самостоятельная работа, Возрастная анатомия

Срок сдачи к 3 мая

11 минут назад

Книга: с. в. кривцова "учитель и проблемы дисциплины"

Рецензия, Теория и методика преподавания

Срок сдачи к 1 мая

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно