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第五章 传热 5.1 概述 5.1 概述 5.1.1.1 根据冷热两种流体的接触方式 5.1.1.2 根据传热的基本原理 5.1.1.2 传热基本概念 5. 2 热传导(导热Conduction) 5.2.1 傅立叶定律(Flourier’s law) 5.2.2 热导率 5.2.2 热导率 5.2.2 热导率 5.2.3 平壁的稳定热传导 5.2.3 平壁的稳定热传导 5.2.3 平壁的稳定热传导 5.2.3 平壁的稳定热传导 5.2.3 平壁的稳定热传导 5.2.3 圆筒壁的稳定热传导 5.2.3 圆筒壁的稳定热传导 5.2.3 圆筒壁的稳定热传导 5.2.3 圆筒壁的稳定热传导 5. 2 热传导(导热Conduction) 5. 2 热传导(导热Conduction) 5. 2 热传导(导热Conduction) 5. 2 热传导(导热Conduction) 5. 3 间壁两侧流体的热量传递 5.3.1 间壁两侧流体热交换 5.3.2 对流给热 5.3.2 对流给热 5.3.2 对流给热 5.3.2 对流给热 5.3.3 总传热速率方程 5.3.3 总传热速率方程 5.3.4 传热量Q的计算(不考虑热损失及化学变化) 5.3.4 传热量Q的计算(不考虑热损失及化学变化) 5.3.5 总传热系数 5.3.5 总传热系数 5.3.5 总传热系数 5.3.5 总传热系数 5.3.5 总传热系数 5.3.5 总传热系数 5.3.5 总传热系数 5.3.6 传热面积的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.7 平均温度差Δtm 的计算 5.3.8 壁温的计算 5.4 对流给热与对流给热系数 5.4.1 对流给热系数的影响因素 5.4.1 对流给热系数的影响因素 5.4.1 对流给热系数的影响因素 5.4.2 因次分析在对流给热中的应用 5.4.2 因次分析在对流给热中的应用 5.4.2 因次分析在对流给热中的应用 5.4.2 因次分析在对流给热中的应用 5.4.2 因次分析在对流给热中的应用 5.4.2 因次分析在对流给热中的应用 5.4.2 因次分析在对流给热中的应用 5.4.2 因次分析在对流给热中的应用 5.4.3 强制对流时的对流给热系数 5.4.3 强制对流时的对流给热系数 5.4.3 强制对流时的对流给热系数 5.4.3 强制对流时的对流给热系数 5.4.3 强制对流时的对流给热系数 5.4.3 强制对流时的对流给热系数 5.4.3 强制对流时的对流给热系数 5.4.3 强制对流时的对流给热系数 5.4.3 强制对流时的对流给热系数 5.4.3 强制对流时的对流给热系数 5.4.4 流体作自然对流时的对流给热系数 5.4.5 蒸汽冷凝时的对流给热系数 5.4.5 蒸汽冷凝时的对流给热系数 5.4.5 蒸汽冷凝时的对流给热系数 5.4.5 蒸汽冷凝时的对流给热系数 5.4.5 蒸汽冷凝时的对流给热系数 5.4.5 蒸汽冷凝时的对流给热系数 5.4.5 蒸汽冷凝时的对流给热系数 5.4.6 液体沸腾时的对流给热系数 5.4.6 液体沸腾时的对流给热系数 5.4.6 液体沸腾时的对流给热系数 5.4.6 液体沸腾时的对流给热系数 5.4.6 液体沸腾时的对流给热系数 5. 5 传热过程的强化 5.5.2 增大传热推动力 5.5.3 减小传热阻力,增大传热系数 5.5.3 减小传热阻力,增大传热系数 5.5.3 减小传热阻力,增大传热系数 5.5.3 减小传热阻力,增大传热系数 5.5.3 减小传热阻力,增大传热系数 5.5.4 沸腾给热过程的强化 5.5.5 冷凝给热过程的强化 5.5.5 冷凝给热过程的强化 5.5.5 冷凝给热过程的强化 5.5.5 冷凝给热过程的强化 5.5.6 新型传热设备及强化传热技术研究发展方向 5.5.6 新型传热设备及强化传热技术研究发展方向 5.6 传热过程的计算 5
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