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第一章作业
1-1对于附图所示的两种水平夹层,试分析冷、热表面间热量交换的方式有何不同?如果要通过实验来测定夹层中流体的导热系数,应采用哪一种布置?
解:(a)中热量交换的方式主要有热传导和热辐射。
(b)热量交换的方式主要有热传导,自然对流和热辐射。
所以如果要通过实验来测定夹层中流体的导热系数,应采用(a)布置。
1-7一炉子的炉墙厚13cm,总面积为20m2,平均导热系数为1.04w/m·k,内外壁温分别是520℃及50℃。试计算通过炉墙的热损失。如果所燃用的煤的发热量是2.09×104kJ/kg,问每天因热损失要用掉多少千克煤?
解:根据傅利叶公式
每天用煤
1-9在一次测定空气横向流过单根圆管的对流换热实验中,得到下列数据:管壁平均温度tw=69℃,空气温度tf=20℃,管子外径d=14mm,加热段长80mm,输入加热段的功率8.5w,如果全部热量通过对流换热传给空气,试问此时的对流换热表面传热系数多大?
解:根据牛顿冷却公式
1-14宇宙空间可近似的看作0K的真空空间。一航天器在太空中飞行,其外表面平均温度为250K,表面发射率为0.7,试计算航天器单位表面上的换热量?
解:航天器单位表面上的换热量
tw3ε
tw3
ε=1.0
tw2=127℃
tw1=27℃
δ
1-27附图所示的空腔由两个平行黑体表面组成,孔腔内抽成真空,且空腔的厚度远小于其高度与宽度。其余已知条件如图。表面2是厚δ=0.1m的平板的一侧面,其另一侧表面3被高温流体加热,平板的平均导热系数λ=17.5w/m?K,试问在稳态工况下表面3的tw3温度为多少?
解:
表面1到表面2的辐射换热量=表面2到表面3的导热量
第二章作业
h1tf1 h2tf2tw δA δB2-4一烘箱的炉门由两种保温材料A和B做成,且δA=2δB(见附图)。已知λA=0.1 w/m?K,λB=0.06 w/m?K。烘箱内空气温度tf1=400℃,内壁面的总表面传热系数h1=50 w/m2?K。为安全起见,希望烘箱炉门的外表面温度不得高于
h1
tf1
h2
tf2
tw
δA δB
解:按热平衡关系,有:
由此得,δB=0.0396m
δA=2δB=0.0792 m
t1t2δ2-8在如图所示的平板导热系数测定装置中,试件厚度δ远小于直径d。由于安装制造不好,试件与冷、热表面之间存在着一厚度为Δ=0.1mm的空气隙。设热表面温度t1=180℃,冷表面温度t2=30℃,空气隙的导热系数可分别按t1、t
t1
t2
δ
解:不考虑空气隙时侧得的导热系数记为λ0,则
已知空气隙的平均厚度Δ1、Δ2均为0.1mm,并设导热系数分别为λ1、λ2,则试件实际的导热系数应满足:
所以
即%
2-11一根直径为3mm的铜导线,每米长的电阻为2.22×10-3Ω。导线外包有1mm、导热系数0.15w/m.k的绝缘层。限定绝缘层的最高温度为65℃,最低温度0℃,试确定这种条件下导线中允许通过的最大电流。
解:最大允许通过电流发生在绝缘层表面温度为65℃,最低温度0℃的情形。此时每米导线的导热量:
最大允许通过电流满足
所以
2-14一直径为30mm、壁温为100℃的管子向温度为20℃的环境散热,热损失率为100W/m。为把热损失减小到50W/m,有两种材料可以同时被利用。材料A的导热系数为0.5 w/m?K,可利用度为3.14×10-3m3/m;材料B的导热系数为0.1 w/m?K,可利用度为4.0×10-3m3/m。试分析如何敷设这两种材料才能达到上要求。假设敷设这两种材料后,外表面与环境间的表面传热系数与原来一样。
解:对表面的换热系数α应满足下列热平衡式:
由此得α=13.27 w/m2?K
每米长管道上绝热层每层的体积为。当B在内,A在外时,B与A材料的外径为d2、d3可分别由上式得出。
m
m
此时每米长度上的散热量为:
W/m
当A在内,B在外时,A与B材料的外径为d2、d3可分别由上式得出。
m
m
此时每米长度上的散热量为:
W/m
绝热性能好的材料B在内才能实现要求。
2-35:一具有内热源,外径为r0的实心长圆柱,向周围温度为t∞的环境散热,表面传热系数为h,试列出圆柱体中稳态温度场的微分方程式和边界条件,并对常数的情形进行求解。
解:温度场满足的微分方程为:
边界条件为:r=0,dt/dr=0; r= r0,
当常数时,积分两次得:
由r=0,dt/dr=0;得c1=0;
由r= r0,得
因此,温度场为
2-46过热蒸汽在外径为127mm的钢管内流过,测蒸汽温度套管的布置如图所式。已知套管外径d=15mm,厚度δ=0.9mm,导热系数λ=49.1w/m?K。
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