История изменений
Исправление aquadon, (текущая версия) :
Тепловой поток пропорционален коэффициенту теплопроводности, который и является по сути удельной теплопроводностью вещества
Насколько я понимаю, тебя интересует отвод тепла от твердого тела в среде с газом. В этом случае табличная теплопроводность газа тебя итересует чуть менее, чем никак.
Быть может, производители HDD и симулируют тепловую диффузию с учетом переноса газовой массы, но мне на первый взгляд это кажется очень сложной задачей. Блины HDD крутятся на большой скорости и создают сложные завихрения (для снижения аэродинамического сопротивления в некоторых HDD и используется менее плотный газ).
Я полагаю, что для своих рассчетов они используют упрощенную модель с тепловым потоком через поверхность блина в виде ∂T/∂n = k * (Tsurface - Tambient)
. В этом случае k
можно назвать коэффициентом конвективного охлаждения, а можно «эффективной теплопроводностью» газа (в конкретной модели). Только это k
не имеет никакого отношения к теплопроводности гелия.
P.S. Если такая упрощенная модель хорошо ложится на экспериментальные данные, то параметр k
проще измерить, чем рассчитывать.
Исправление aquadon, :
Тепловой поток пропорционален коэффициенту теплопроводности, который и является по сути удельной теплопроводностью вещества
Насколько я понимаю, тебя интересует отвод тепла от твердого тела в среде с газом. В этом случае табличная теплопроводность газа тебя итересует чуть менее, чем никак.
Быть может, производители HDD и симулируют тепловую диффузию с учетом переноса газовой массы, но мне на первый взгляд это кажется очень сложной задачей. Блины HDD крутятся на большой скорости и создают сложные завихрения (для снижения аэродинамического сопротивления в некоторых HDD и используется менее плотный газ).
Я полагаю, что для своих рассчетов они используют упрощенную модель с тепловым потоком через поверхность блина в виде ∂T/∂n = k * (Tsurface - Tambient)
. В этом случае k
можно назвать коэффициентом конвективного охлаждения, а можно «эффективной теплопроводностью» газа (в конкретной модели). Только это k
не имеет никакого отношения к теплопроводности гелия.
P.S. Если такая упрощенная модель хорошо ложиться на экспериментальные данные, то параметр k
проще измерить, чем рассчитывать.
Исправление aquadon, :
Тепловой поток пропорционален коэффициенту теплопроводности, который и является по сути удельной теплопроводностью вещества
Насколько я понимаю, тебя интересует отвод тепла от твердого тела в среде с газом. В этом случае табличная теплопроводность газа тебя итересует чуть менее, чем никак.
Быть может, производители HDD и симулируют тепловую диффуцию с учетом переноса газовой массы, но мне на первый взгляд это кажется очень сложной задачей. Блины HDD крутятся на большой скорости и создают сложные завихрения (для снижения аэродинамического сопротивления в некоторых HDD и используется менее плотный газ).
Я полагаю, что для своих рассчетов они используют упрощенную модель с тепловым потоком через поверхность блина в виде ∂T/∂n = k * (Tsurface - Tambient)
. В этом случае k
можно назвать коэффициентом конвективного охлаждения, а можно «эффективной теплопроводностью» газа (в конкретной модели). Только это k
не имеет никакого отношения к теплопроводности гелия.
P.S. Если такая упрощенная модель хорошо ложиться на экспериментальные данные, то параметр k
проще измерить, чем рассчитывать.
Исправление aquadon, :
Тепловой поток пропорционален коэффициенту теплопроводности, который и является по сути удельной теплопроводностью вещества
Насколько я понимаю, тебя интересует отвод тепла от твердого тела в среде с газом. В этом случае табличная теплопроводность газа тебя итересует чуть менее, чем никак.
Быть может, производители HDD и симулируют тепловую диффуцию с учетом переноса газовой массы, но мне на первый взгляд это кажется очень сложной задачей. Блины HDD крутятся на большой скорости и создают сложные завихрения (для снижения аэродинамического сопротивления в некоторых HDD и используется менее плотный газ).
Я полагаю, что для своих рассчетов они используют упрощенную модель с тепловым потоком через поверхность блина в виде ∂T/∂n = k * (Tsurface - Tambient)
. В этом случае k
можно назвать коэффициентом конвективного охлаждения, а можно «эффективной теплопроводностью» газа (в конкретной модели). Только это k
не имеет никакого отношения к теплопроводности гелия.
P.S. Если такая упрощенная модель хорошо ложиться на экспериментальные данные, то параметр k
проще измерить.
Исправление aquadon, :
Тепловой поток пропорционален коэффициенту теплопроводности, который и является по сути удельной теплопроводностью вещества
Насколько я понимаю, тебя интересует отвод тепла от твердого тела в среде с газом. В этом случае табличная теплопроводность газа тебя итересует чуть менее, чем никак.
Быть может, производители HDD и симулируют тепловую диффуцию с учетом переноса газовой массы, но мне на первый взгляд это кажется очень сложной задачей. Блины HDD крутятся на большой скорости и создают сложные завихрения (для снижения аэродинамического сопротивления в некоторых HDD и используется менее плотный газ).
Я полагаю, что для своих рассчетов они используют упрощенную модель с тепловым потоком через поверхность блина в виде ∂T/∂n = k * (Tsurface - Tambient)
. В этом случае k
можно назвать коэффициентом конвективного охлаждения, а можно «эффективной теплопроводностью» газа (в конкретной модели). Только это k
не имеет никакого отношения к теплопроводности гелия.
Исходная версия aquadon, :
Тепловой поток пропорционален коэффициенту теплопроводности, который и является по сути удельной теплопроводностью вещества
Насколько я понимаю, тебя интересует отвод тепла от твердого тела в среде с газом. В этом случае табличная теплопроводность газа тебя итересует чуть менее, чем никак.
Быть может, производители HDD и симулируют тепловую диффуцию с учетом переноса газовой массы, но мне на первый взгляд кажется очень сложной задачей. Блины HDD крутятся на большой скорости и создают сложные завихрения (для снижения аэродинамического сопротивления в некоторых HDD и используется менее плотный газ).
Я полагаю, что для своих рассчетов они используют упрощенную модель с тепловым потоком через поверхность блина в виде ∂T/∂n = k * (Tsurface - Tambient)
. В этом случае k
можно назвать коэффициентом конвективного охлаждения, а можно «эффективной теплопроводностью» газа (в конкретной модели). Только это k
не имеет никакого отношения к теплопроводности гелия.