
где
- скорость ветра,
;


H - высота трубы, м.
Таблица 7
┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Материал │Минимальная интенсивность облучения, Вт x м(-2)│
│ │при продолжительности облучения, мин │
│ ├───────────────┬───────────────┬───────────────┤
│ │ 3 │ 5 │ 15 │
├───────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Древесина (сосна влаж-│ │ │ │
│ностью 12%) │ 18800 │ 16900 │ 13900 │
│Древесно-стружечная │ │ │ │
│плита плотностью 417 кг│ │ │ │
│х м(-3) │ 13900 │ 11900 │ 8300 │
│Торф брикетный │ 31500 │ 24400 │ 13200 │
│Торф кусковой │ 16600 │ 14350 │ 9800 │
│Хлопок-волокно │ 11000 │ 9700 │ 7500 │
│Слоистый пластик │ 21600 │ 19100 │ 15400 │
│Стеклопластик │ 19400 │ 18600 │ 17400 │
│Пергамин │ 22000 │ 19750 │ 17400 │
│Резина │ 22600 │ 19200 │ 14800 │
│Уголь │ - │ 35000 │ 35000 │
└───────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘
┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
5.1.5. Нагрев веществ, отдельных углов и поверхностей технологического оборудования
Температуру нагрева электропровода при возникновении перегрузки (
), °С, вычисляют по формуле


где
- нормативная температура среды для прокладки провода, принимается в соответствии с правилами электрооборудования, утвержденными Госэнергонадзором, °С;




Температура газа при сжатии в компрессоре и отсутствии его охлаждения (
), К, вычисляют по формуле


где
- температура газа в начале сжатия, К;




k - показатель адиабаты (равен 1,67 и 1,4 соответственно для одно- и двухатомных газов).
Для многоатомных газов показатель адиабаты вычисляют по формуле

где
,
- изобарная и изохорная удельные массовые теплоемкости газов,
.



Температуру нагрева электрических контактов при возникновении повышенных переходных сопротивлений (
), °С, вычисляют по формуле


где
- температура среды, °С;



P - электрическая мощность, выделяющаяся в контактных переходах, Вт;
S - площадь поверхности теплообмена,
;



До максимальной температуры контакты нагреваются за время

Электрическую мощность (P), выделяющуюся в контактных переходах вычисляют по формуле

где I - ток в сети, А;

n - количество контактных пар в контакте.
Значение падения напряжений на контактных парах
для деталей из некоторых материалов приведены в табл.8.

Таблица 8
┌─────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────────┬─────────┐
│Наименование │ Алюминий │ Графит │ Латунь │ Медь │ Сталь │
│материала │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│Алюминий │ 0,28 │ │ │ │ │
│Графит │ 3,0 │ 3,0 │ │ │ │
│Латунь │ 0,63 │ 2,4 │ 0,54 │ │ │
│Медь │ 0,65 │ 3,0 │ 0,60 │ 0,65 │ │
│Сталь │ 1,4 │ 1,6 │ 2,1 │ 3,0 │ 2,5 │
└─────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴─────────┘
┌─────────────┬────────────┬─────────┬────────────┬───────────┬─────────┐
Коэффициент теплообмена вычисляют в зависимости от температуры контактов по формулам:




Постоянную времени нагрева контактов вычисляют по формуле

где C - удельная массовая теплоемкость металла контактов,
;

m - масса контактов, кг.
Расчет
проводят в следующей последовательности. Для заданной температуры
вычисляют
и С, а затем по формуле (98) вычисляют
. Если выбранное и вычисленное значения
отличаются более чем на 5%, то вычисление необходимо повторить.





Температуру подшипника скольжения при отсутствии смазки и принудительного охлаждения (
), °С, вычисляют по формуле

