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1傳熱原理
2傳熱,它是極為普遍而又重要的物理現象。冶金生產過程無論是否伴隨化學反應或物態轉變,熱量傳輸往往對該過程起限制作用。傳熱的動力:溫差本章研究傳熱的內容:1.傳熱方式2.特定條件下傳熱速率提高傳熱速率——提高生產率降低傳熱速率——提高熱效率(節能)
3導熱對流輻射傳熱方式傳熱學的任務研究不同條件下熱壓和熱阻的具體內容和數值,從而能計算出傳熱量大小,並合理地控制和改善傳熱過程。在學習過程中,首先分別研究各種傳熱方式單獨存在時的傳熱規律和熱阻,然後再擴大到研究一般的實際傳熱過程。
4(1)傳導傳熱(導熱)①定義:在一個連續介質內若有溫差存在,或者兩溫度不同的物體直接接觸時,在物體內沒有可見的宏觀物質流動時所發生的傳熱現象叫導熱。②條件:溫差、無物質宏觀運動。③取決於:物質本身的物性。
5(2)對流傳熱(對流)①定義:有流體存在,並有流體宏觀運動情況下所發生的傳熱叫對流。②條件:溫差、有物質宏觀運動。③取決於:物質本身的物性、流動狀態。
6(3)輻射傳熱(輻射)①定義:物體因受熱發出熱輻射能,高溫物體失去熱量而低溫物體得到熱量,這種傳熱方式叫輻射傳熱。②條件:溫差、發射電磁波。③取決於:兩物體空間位置(角度系數)、表面特性(黑度)。
73.1穩定態導熱定義:即導熱系統內各部分的溫度不隨時間發生變化,或者說同一時間內傳入物體任一部分的熱量與該部分物體傳出的熱量是相等的。等溫面:物體內溫度相同的所有點聯成的面積稱為等溫面。導熱作用是物體內部兩相鄰質點(如分子,原子,離子)通過熱振動,將熱量依次傳遞給低溫部分,如爐壁的散熱,就存在導熱作用。
83.1.1導熱的基本方程式(傅立葉方程式)如圖3-1所示:設兩等溫面間距離為dx,溫差為dt,則傳導的熱量Q(W),應與溫度差及傳熱面積成正比,而與距離成反比:W得:λ的單位為:
93.1.2導熱係數?1)單位:w/m?c2)物理意義:物體的導熱能力,???q??導熱能力?3)影響因素:a.物質種類:?氣:0.006~0.6w/m?c?液:0.07~0.7w/m?c?金屬:2.2~420w/m?c;其中純銀最高,銅、金、鋁次之。b.物理狀態:溫度、壓力、密度、濕度等,其中溫度是最重要的因素。4)函數:λt=λ0+btW/m℃導熱係數λ:單位時間、單位面積、溫差為1?C傳遞的熱量,即單位傳熱量。
101、單層平壁的穩定態導熱設壁兩側溫度分別為t1、t2,壁厚為S。穩定熱態下的導熱方程:可見:平壁穩定導熱時的“熱壓”即為壁兩側的溫度差,而“熱阻”則為:℃/ww即熱阻與壁厚成正比,而與平均導熱係數及傳熱面積成反比
112、多層平壁的穩定態導熱已知壁內外兩側溫度為各層厚度為t1、t3,各層壁厚為S1及S2,導熱係數分別為λ1、λ2。假定兩層壁為緊密接觸,且接觸面兩邊溫度相同,並假令其為t2(圖3-3)。第一層平壁:第二層平壁:假定均為穩定熱態,通過物體的熱流應相等,即Q1=Q2=Q
12按和比定律得:對平壁,若內外側面積都相等,也可將F提出:可看出:通過兩層平壁導熱的熱流等於兩層的熱壓之和與兩層熱阻之和的比值,即
13當Q求出後,可求出中間溫度t2:或可用同樣方法證明,通過幾層平裏的導熱量為:式中:
14注意:(1)在推導多層平壁公式時,曾假定各層緊密接觸,而接觸的兩表面溫度相同。實際中往往由於表面不平滑兩相鄰面很難緊密貼在一起,而且由於空氣薄膜的存在,將使多層熱阻增加。這種附加熱阻稱為“接觸熱阻”,其數值與空隙大小,充填物種類及溫度高低都有關系。(2)當應用公式時,須要確定各層的平均導熱係數。因而要知道各接觸面的溫度。但實際中往往難於測定這些溫度。為解決這一問題,一般採用試算逼近法。(a)先假定接觸面溫度為兩極端溫度的某種中間值,依此算出Q值後,再驗算中間溫度(見下例)。(b)若相差太多則以驗算結果為第二次假定溫度,再算一次。直至兩個數值相近為止。
153.l.4圓筒壁的穩定態導熱1、單層圓筒壁導熱
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