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传热学上海通大学导热基本定律及稳态导热
作业:2-12-6: 空气的导热系数从附录8查询,温度取(-20+20)/2=02-9: 平均导热系数从附录7查询2-132-15: 不用求解,只需要列出微分方程和边界条件 4. 通过接触面的导热 2 二维稳态导热 §2-5 具有内热源的导热及多维导热(续) 工程上经常遇到二维和三维稳态导热问题,如? 导热微分方程式:二维、常物性、无内热源 上面方程求解方法: (1)分析解法(简单形状、线性边界条件),常用分离变量法 (2)数值计算(复杂形状、复杂边界条件) (3)利用导热形状因子(工程计算、两个边界的温度恒定) §2-5 具有内热源的导热及多维导热(续) 1. 分析解法(简单形状、线性边界条件) 分离变量法: 这是个关于温度的齐次方程, 为能采用分离变量法, 需要将其边界条件表达式也齐次化(最多只能包含一个非齐次边界条件)。 为此, 引进以下无量纲过余温度作为求解变量 §2-5 具有内热源的导热及多维导热(续) 于是上述方程变为 采用分离变量法,令 通解: 带入边界条件,并利用傅立叶级数,可得出温度场的分析解 二维温度分布示意图 §2-5 具有内热源的导热及多维导热(续) 2. 形状因子法 看一下如下几个公式: (2-19) p.29 一维、稳态、常物性、无内热源的平板导热 一维、稳态、常物性、无内热源的圆筒壁导热 (2-28) p.34 一维、稳态、常物性、无内热源的球壳导热 (2-32) p.34 一维、稳态、无内热源变截面变导热系数的导热 (2-34) p.35 理论分析表明, 对于二维或三维问题中两个等温面间的导热热量计算, 上面的公式依然成立, 其中S 与导热物体的形状及大小有关, 称为形状因子。表2-1 列出了部分结果。 §2-5 具有内热源的导热及多维导热(续) 以上公式均为第一类边条下的热流量计算公式,可以归纳为统一形式: Have a good time! Go back and review lecture notes! 作业: 2-19 2-29 2-43 2-46 2-63 (题中d1=5mm, 删掉“每米长度上”) 第二章小结 2-1 导热基本定律 温度场、等温面和等温线、温度梯度、Fourier 定律的一般形 式、导热系数的物理意义 2-2 导热微分方程式及定解条件 导热微分方程式由三部分组成;定解条件包括四项;边界条件 包括三类。若扩散率的物理意义 2-3 通过平壁、圆筒壁和其他变截面物体的导热 1 平壁:第一类和第三类边条,单层和多层,热阻,特点 2 圆筒壁:第一类和第三类边条,单层和多层,热阻,特点 3 变截面变导热系数:记住平均导热系数的定义及作用 本章小结 2-4 肋片导热 肋片导热的特点、温度分布的推导过程、肋片散热量和肋端过 余温度,肋片效率及其应用,接触热阻 2-5 具有内热源的导热及多维导热 均匀内热源的导热问题是如何处理的?温度和热流密度计算公式及其分布特点。形状因子的定义和意义 In-Class Problems 无内热源、常物性、稳态导热方程: 其中没有出现导热系数,能否因此说该情况下的温度分布与导热系数无关? §2-3 通过平壁,圆筒壁和其它变截面物体的导热(续) 下面来看一下圆筒壁内部的热流密度和热流分布情况 ? 长度为 l 的圆筒壁的导热热阻 虽然是稳态情况,但热流密度 q 与半径 r 成反比! 4 n层圆筒壁 由不同材料构成的多层圆筒壁,其导热热流量可按总温差和总热阻计算 通过单位长度圆筒壁的热流量 单层圆筒壁,第三类边条,稳态导热 通过单位长度圆筒壁传热过程的热阻 [mK/W] h1 h2 (1) 单层圆筒壁(续) h1 h2 思考:壁面温度分布应如何求出? (2) 多层圆筒壁 通过球壳的导热自己看? §2-3 通过平壁,圆筒壁和其它变截面物体的导热(续) 5 其它变面积或变导热系数问题 求解导热问题的主要途径分两步: 求解导热微分方程,获得温度场; 根据Fourier定律和已获得的温度场计算热流量。 对于稳态、无内热源、第一类边条下的一维导热问题,可以不通过温度场而直接获得热流量。此时,一维Fourier定律: 当?=?(t), A=A(x)时, 分离变量后积分,并注意到热流量Φ与x 无关,得 定义 ? 当 ? 随温度呈线性分布时,即? = ?0+at,则 实际上,不论 ?
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