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硅酸盐热工及其设备教程
热工学公式总结,以及期末考试题复习
(期末考试题仅仅适用于沈阳化工大学无机非金属材料专业考试用)
编辑人:沈阳化工大学1302班刘星宇
公式总结:
理想气体状态方程:PV=nRT;P/ρ=nRT
恒温状态下的理想气体状态方程:P1V1=P2V2
恒压状态下的理想气体状态方程:P1/ρ1=P2/ρ2
静力学基本方程:P高=P低-ρgH
质量流量公式qv=ufρ
体积流量公式qv=uf
单一气体的伯努利方程:P1+ρgH1+[ρ(u1)2]/2=P2+ρgH2+[ρ(u2)2]/2
双气体的伯努利方程:HS1+HK1+HG1=HS2+HK2+HG2+HL1-2
小孔溢气方程:
炉门溢气方程:
单原子气体:γ=1.66
双原子气体(空气):γ=1.4 βe=0.528
多原子气体(过热蒸汽):γ=1.33 βe=0.546
音速方程:
拉法尔管、管嘴V公式:
拉法尔管、管嘴A公式:
烟囱公式:
傅里叶定律:q=△t/∑Ri
平板结构、圆筒结构R:
不同位置上的温度
牛顿冷却定律
四次方定律(本身辐射):
净辐射量
投射辐射(G):JN=EN+RG
吸收辐射
反射辐射
有效辐射
综合传热公式:
概念以及简答类型总结:
第一章
常见的热工设备分类:
原料煅烧设备:竖窑、回转窑
制品烧成设备:倒焰窑、梭式窑、连续式隧道窑
3、玻璃熔融设备:池窑、坩埚窑
4、干燥设备:室式干燥器、隧道式干燥器、转筒干燥器
理想气体的条件:1、分子不占容积 2、分子间无相互吸引力
粘度与温度的影响:
随着温度的升高、气体粘度上升、液体粘度下降
静力学基本方程的四个概念
上部压力较下部压力小 2、同一高度的压力大小不同 3、底部压强相同 4、热气压力大于冷气压力
五、压头的转换过程特点以及概念
HK(动压头)-HL(压头损失)为单向不可逆传播
HS(静压头)-HK(动压头);HS(静压头)与HG(几何压头);HK(动压头)与HG(几何压头)为双向可逆传播
HS(静压头)【ρa-ρ】:单位体积的气体所具有的相对压力能、数值上等于同一高度、同一容器内外的压强差
HK(动压头)【ρu2/2】:单位体积气体的动能
HG(相对几何压头)【(ρa-ρ)gh】:单位体积气体的相对位能
HL(压头损失):单位体积气体的能量损失
缩流系数的概念:
气体流动的最小截面积与小孔面积的比值称为缩流系数
音速的概念:在压缩介质中微弱扰动的传播速度
滞止???数的概念:
介质处于静止或滞止时,速度等于0的参数
马赫数的概念:
M=U/a(速度与音速的比值)
M>1超音速:流速随断面面积的增加而增加,随截面面积的减少而减少,气体可压
M=1等音速:此时的流速为音速、截面积为临界面积
M<1亚音速:流速随断面面积的增加而减少,随截面面积的减少而增加,气体不可压
拉伐尔管如何获得超音速气流?收缩管和拉法尔管的β和βe的关系
拉伐尔管:在临界截面处达到音速且β<βe
收缩管:β>βe
第二章
传热的三种方式?
传导 2、对流 3、辐射
导热的概念:物体各部分无相对位移或不同的物体直接接触,通过分子、原子、自由电子等微观粒子的热运动进行的能量传递
对流传热的概念:
由于流体在运动过程中质点发生相对位移而引起的热量转移
对流换热的概念:
流体与固体壁面之间彼此相接触时的热交换过程
对流传热与对流换热的区别:
对流换热不仅包括了流体与壁面之间的热交换,同时还包括了流体通过运动过程中质点发生相对位移引起的热量转移(对流换热的概念)
温度场的概念:
某一瞬间问题个点的温度分布总和
稳定温度场与不稳定温度场的概念:
稳定温度场:温度场不随时间而改变 t=f(x,y,z)
不稳定温度场:温度场随时间而改变 t=f(x,y,z,T)
温度梯度的概念
等温面之间的温度差与其法线方向距离之比(温度升高方向为正;温度降低方向为负)
导热的基本定律、对流的基本定律分别是?
傅立叶定律、牛顿冷却定律
导热系数的概念λ以及与温度变化之间的关系:
物体内温度下降1℃,单位时间内通过单位面积热流量
气体:温度升高、导热系数增加
液体:温度升高、导热系数下降(水、甘油除外)
固体:温度升高、导热系数增加(镁砖、铬镁砖除外)
对流换热系数的概念α:
1m3的壁表面积,流体同壁面之间温度差为1℃,每秒钟所能传递的热量
二十二、边界层的概念:
边界层是高 HYPERLINK /view/149100.htm \t /_blank 雷诺数绕流中紧贴物面的粘性力不可忽略的流动薄层
二十三、影响对流换热的因素
流态和流速:(湍流的换热强度大于层流)(层流边界层和湍流边界层的换热强度较大)
流体的物理性质:比热、密度粘度等均会对其造成影响
放热面的几何尺寸、形状以及位置
二十四、相似准数:
均时性准数H 0UT L(哈你
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