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《传热学第一张》ppt课件
* * * * * * * * * * 传热学 Heat Transfer 二、热对流与对流换热 1.定义 热对流:流体中(气体或液体)温度不同的各部分之间,由于发生相对的宏观运动而把热量由一处传递到另一处的现象。 对流换热:流体与温度不同的固体壁间接触时的热量交换过程。 对流换热:既有热对流,也有导热;不是基本传热方式。 传热学 Heat Transfer 2.分类 对流换热按照不同的原因可分为多种类型: 是否相变,分为:有相变的对流换热和无相变的对流换热。 流动原因,分为:强迫对流换热和自然对流换热。 传热学 Heat Transfer 2.对流换热的计算 牛顿冷却公式: A — 与流体接触的壁面面积。 — 流体温度 — 固体壁表面温度 hc —表面对流传热系数,是表征对流换热过程强弱的物理量。 传热学 Heat Transfer 三、热辐射与辐射换热 1.定义 辐射:物体通过电磁波来传递热量的方式。 热辐射:物体由于热的原因向外发出的辐射。 辐射换热:物体之间以辐射的形式交换热量。 2.特点 (1)不需要冷热物体的直接接触;即:不需要介质的存在,在真空中就可以传递能量。 (2)在辐射换热过程中伴随着能量形式的转换, 物体热力学能 电磁波能 物体热力学能。 传热学 Heat Transfer 黑体是一种理想物体,它的辐射能力只与温度有关。 物体的温度越高、辐射能力越强;若物体的种类不同、表面状况不同,其辐射能力不同。 3.物体的辐射能力与黑体 黑体表面的辐射力可表示为 物体单位表面积向外辐射的总能量可用 E 表示,其单位是: 传热学 Heat Transfer — 实际物体表面的发射率(黑度),0~1;与物体的种类、表面状况和温度有关。 — 绝对黑体辐射力 — 黑体表面的绝对温度(热力学温度) — 斯蒂芬-玻尔兹曼常数, 实际物体表面的辐射力可与黑体相比较而得到,表示为 传热学 Heat Transfer 4.一个辐射换热计算的特例 物体表面间辐射换热的计算涉及到物体表面的辐射能力、吸收能力、表面间的几何关系等多方面的因素,因此,不同情况下,其计算公式不一样。 特例:一小物体被包容在一个很大的物体当中。 T1 , A1,ε1 T2 传热学 Heat Transfer 1-3 传热过程和传热系数 换热器的结构图 传热学 Heat Transfer 一、传热过程 热流体出 冷流体进 冷流体出 热流体进 传热学 Heat Transfer 1. 定义 热量由壁面一侧的流体通过壁面传到另一侧流体中的过程称为传热过程。 h1, tf1 h2, tf2 2. 传热方程式 k —传热系数,表示整个传热过程的强弱,单位是 传热学 Heat Transfer 该传热过程包含串列着的三个环节,(1)高温流体侧的对流换热;(2)通过壁面的导热;(3)低温流体侧的对流换热。 3. 通过平壁传热过程的分析 h1, tf1 h2, tf2 δ 在稳态情况下,由上面三个式子计算的热流量应是相等的。 传热学 Heat Transfer 与传热方程式相对应,可以得到在该传热过程中传热系数的计算式。 传热学 Heat Transfer 二、热阻的概念 通过平壁导热的热阻 t2 t1 U t1 t2 传热学 Heat Transfer 三、用热阻的概念分析传热过程 tf1 tw2 h1, tf1 h2, tf2 δ tw1 tf2 传热学 Heat Transfer 实验测定——最基本的研究方法 理论分析 数值模拟 1-4 传热学的研究方法 传热学 Heat Transfer 学习中应注意问题 一、养成良好的思维习惯和解题模式 1. 画出尽可能详细、准确的示意图; 2. 判断问题所属的种类和性质; 3. 进行合理的简化和假设; 4. 采用相应的计算公式进行计算,或者,建立数学模型并求解; 5. 对结果进行分析讨论。 传热学 Heat Transfer 二、能量守恒法则 能量守恒法则是分析和求解传热问题的一个基础,是贯穿传热学全部内容的一个主线。在应用时,必须明确定义分析的对象,是一个控制体,还是一个表面。 传热学 Heat Transfer 1. 针对控制容积的能量守恒 从外表面进入的热流-从外表面流出的热流+容积内生成的热功率≡控制容积蓄存热量的增加速率 传热学 Heat Transfer 2. 针对表面的能量守恒 从表面进入的热流≡从表面流出的热流 对于表面,既没有体积,也没有质量,因此不会有热源的产生和蓄热的存在。 传热学 Heat Transfer 1. 分析在房间内,人身体表面都有哪些
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