а лА 2_‚ Сждж: Тр — 2 Сждж:Т — &Ё (Т — То) + М„ (Т, т) = МС е Сж — теплоемкость рабочей жидкости, Дж/(кг.град); Фж: — асход рабочей жидкости из 1-го узла (в 1-й узел), кг/с; Тр; — темпе эчей жидкости на входе в рассматриваемый узел потока, выходяще зла, град; & — коэффициент теплопередачи узла, Вт/(м? - град); Р — по плообмена узла, м®; М» — количество выделяемого в узле тепла, 'мма масс металлической части узла и рабочей жидкости, Кг; С; — плоемкость узла, Дж/(кг ' град). В этом уравнении величину Т; находят интегрированием.уравнен ›го баланса для гидроливий при заданных граничных и начальных В установившемся тепловом режиме работы уравнение тепловог 1я узла имеет вид _ г_ъ\ п—{—т ‚ 23 СжФж:Тр! — 2 Сж@ж:Т — &Ё (Т — То) -- М (Т, т) = 0. {=1 {=п-|- 1 Расчетное значение Гр в стационарном режиме работы находят`п нных коэффициентах по уравнению ти = (д _ М ЁЁ‚Р”Д)ЭХР( ЁЁ х) + Ма-ЕВРЬТо — О›кі Сж КЕ п е Т, — температура на входе в гидролинию, град. Записанные для всех узлов гидропривода уравнения энергии пре ›бой систему уравнений, решение которой позволяет определить те абочей жидкости во всех расчетных точках. Потери тепла в элементах гидропривода, так же как и в случае асчета по средней температуре, определяют на основании техническ ‘ристик этих элементов и расчетным путем. Коэффициенты теплообмена также определяют расчетным путем, п остной оценке — с учетом климатических условий эксплуатации. Определив значения критерия Миж Ддля отдельных эЭлементов ›да, находят для каждого из этих элементов коэффициент теплоотда ж сдж*-’*““›к"д› е Лк — теплопроводность жидкости — при — определяющей — тем т/(м› град); а, — эквивалентный диаметр, м. Коэффициент теплоотдачи от стенок элементов гидропривода к окр ›еде ов определяют по условиям теплового взаимодействия гидропривод ающей средой.