Для каждого режима:
1.Вычисляется количество тепла, выделенное на расчётном участке трубы.
,
где U- напряжение [В], R - сопротивление на данном участке цилиндра. R=0,0195 Ом.

2. Вычисляется лучистая энергия, отдаваемая в окружающую среду.

- температура стенки цилиндра, (
=
+273) К;
- температура окружающего воздуха, (
=
+237) К;
- приведенный коэффициент излучения,
= 2,09
:
S - поверхность опытной трубы. 
3. Вычисляется количество тепла, переданное воздуху путем конвективного теплообмена: 
4. Вычисляется плотность теплового потока:

5.Определяется средний коэффициент теплоотдачи:
, 
где Δt- температурный напор (разница между температурой стенки и температурой окружающего воздуха).
6. Вычисляются числа подобия
Нуссельта, 
Грасгофа, 
Прандтля, 
Физические параметры воздуха (
) берутся из таблицы №3 при средней температуре воздуха. (таб.6.приложения.).

Коэффициент
рассчитывается по зависимости:

Находится показатель степени “n”, который определяется как тангенс угла наклона
прямой к оси абсцисс:

, где точки 1 и 2 - точки на осредненной прямой в экспериментально исследованном диапазоне параметров.(Рис.10)

Рис. 10
Находится постоянный, для любой точки прямой, коэффициент “C”:
,
На основании полученных значений коэффициентов "С" и “n” записывается уравнение подобия.
Протокол к лабораторной работе
| Показания термопар | № режима | ||||
| … | |||||
| tст1 | oC | ||||
| tст2 | oC | ||||
| tст3 | oC | ||||
| tст4 | oC | ||||
| tст5 | oC | ||||
| tст6 | oC | ||||
| tст7 | oC | ||||
| tст8 | oC | ||||
| tст9 | oC | ||||
| tст10 | oC | ||||
| U | B |






