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宫明龙-第章-绪论.ppt
第一章 绪论 §1-0 传热学概述 §1-1 热量传递的三种基本方式 §1-2 传热过程和传热系数 §1-1 传热学的研究对象及任务 一、什么是传热学 1、传热学是研究热量传递规律的学科。 热量传递的机理、规律、计算和测试方法 热量传递过程的推动力:温差 1)物体内只要存在温差,就有热量从物体的高温部分传向低温部分; 2)物体之间存在温差时,热量就会自发的从高温物体传向低温物体。 二、传热学的重要性 自然界与生产过程到处存在温差—传热很普遍 传热学在日常生活、生产技术领域中的应用十分广泛。 传热学是热工系列课程教学的主要内容之一,是本专业必修的专业基础课,理论性、应用性极强。是否能够熟练掌握课程的内容,直接影响到后续专业课的学习效果。 通过学习能熟练掌握传热过程的基本规律、实验测试技术及分析计算方法,从而达到认识、控制、优化传热过程的目的。 三 、工程上传热问题分类 1、计算传递的热流量 1)增强传热 2) 削弱传热 2、确定物体内温度的分布,以便进行某些现象的判断、温度控制和其他计算(包括热应力和热变形计算等) 四 、热量传递过程 根据物体温度与时间的关系,热量传递过程可分为两类:稳态传热过程、非稳态传热过程。 1)稳态传热过程(定常过程) 凡是物体中各点温度不随时间而变的热传递过程均称稳态传热过程。 §1-1 热量传递的三种基本方式 一、导热(热传导) 1 、概念 定义:物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递称导热。 如:固体与固体之间及固体内部的热量传递。 2、导热的特点 必须有温差 物体直接接触 依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而传递热量 不发生宏观的相对位移 导电固体:其中有许多自由电子,它们在晶格之间像气体分子那样运动。自由电子的运动在导电固体的导热中起主导作用。 非导电固体:导热是通过晶格结构的振动所产生的弹性波来实现的,即原子、分子在其平衡位置附近的振动来实现的。 4 、导热的基本规律 1 )傅立叶定律 ( 1822 年,法国物理学家) 如图 1-1 所示的两个表面分别维持均匀恒定温度的平板,是个一维导热问题。对于x方向上任意一个厚度为的微元层来说,根据傅里叶定律,单位时间内通过该层的导热热量与当地的温度变化率及平板面积A成正比,即 二、对流 1 、基本概念 1) 对流:是指由于流体的宏观运动,从而使流体各部分之间发生相对位移,冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程。 对流仅发生在流体中,流体中有温差 —对流的同时必伴随有导热现象。自然界不存在单一的热对流。。 3、对流换热的特点 对流换热与热对流不同,既有热对流,也有导热;不是基本传热方式 导热与热对流同时存在的复杂热传递过程 必须有直接接触(流体与壁面)和宏观运动;也必须有温差 如果把温差(亦称温压)记为 ,并约定永远取正值,则牛顿冷却公式可表示为 三、热辐射 1、基本概念 1 )辐射和热辐射 物体通过电磁波来传递能量的方式称为辐射。因热的原因而发出辐射能的现象称为热辐射。 2 )辐射换热 辐射与吸收过程的综合作用造成了以辐射方式进行的物体间的热量传递称辐射换热。 2.辐射换热的特点 在辐射时,辐射体内热能 → 辐射能;在吸收时,辐射能 → 受射体内热能,因此,辐射换热过程是一种能量互变过程。 ③ 辐射换热是一种双向热流同时存在的换热过程,即不仅高温物体向低温物体辐射热能,而且低温物体向高温物体辐射热能, 2 、热辐射的基本规律: 所谓绝对黑体:把吸收率等于 1 的物体称黑体,是一种假想的理想物体。 黑体的吸收和辐射能力在同温度的物体中是最大的而且辐射热量服从于斯忒藩——玻耳兹曼定律。 黑体在单位时间内发出的辐射热量服从于斯忒藩——玻耳兹曼定律,即 3.斯忒藩-玻尔兹曼定律(Stefan-Boltzmann law) 实际物体辐射热流量根据斯忒潘——玻耳兹曼定律求得: ???? ?? 其中 Φb ——物体自身向外辐射的热流量,而不是辐射换热量; ??? ——物体的发射率(黑度),其值总小于1,它与物体的种类及表面状态有关。 §1-2 传热过程和传热系数 一、传热过程 1 、概念 热量由壁面一侧的流体通过壁面传到另一侧流体中去的过程称传热过程。 3 、传热过程的计算 三式相加,整理可得: 二、传热系数 1 、概念 是指用来表征传热过程强烈程度的指标。数值上等于冷热流体间温差 ℃, 传热面积 时热流量的值。 K 值越
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