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;课时:32学时;参考书;绪论;传输原理的发展历程;传输现象;2013-3-9;冶金过程中的传输现象;传热:冶金过程一般是高温过程,这就要求我们调整和保持冶金容器(反应器)内温度,从而有必要对热量传递和温度分布进行研究。
传动量:冶金过程离不开气体、液体(流体),它们的流动状况(速度分布)对质量传递和热量传递构成影响,且一般情况下又控制其他两项的传输过程,这就要求我们对动量传递过程(主要指速度、速度分布、作用力)进行研究。;传输原理;传输研究方法;传输现象中的三大基本定律;传输现象中的三大基本定律;二、傅里叶定律(1822年):
热流密度——单位时间通过给定面积传递的热量。
;二、傅里叶定律(1822年):
热流量——单位时间通过给定面积传递的热量。;三、费克第一定律(1855年);由牛顿粘性定律、傅里叶定律和费克定律的上述数学表达式可以看出,动量、热量和质量传输过程的规律存在着许多类似性,通过分析可以得出以下结论:
1)动量、热量和质量传输通量,均等于各自的扩散系数与各自量的浓度梯度乘积的负值,三种传输过程可以用一个通式来表达,即:(通量)=-(扩散系数)×(浓度梯度)
2)动量、热量和质量扩散系数ν、a、DAB具有相同的因次,其单位均为m2/s。
3)通量为单位时间通过与传输方向垂直的单位面积上的动量、热量与质量,各量的传输方向均与该量的浓度梯度方向相反,故通量的普遍表达式中有一负号。;学习传输原理有两个最基本的目的;第一篇动量传输;主要内容;1.1流体的概念及连续介质假设;2、连续介质假设
流体由分子组成,分子之间有间隙。
宏观流体物理量(压力、速度、密度和粘度等)都是大量分子行为和作用的平均效果,并均能从实验中测得。
1753年,欧拉(Euler)首先采用了“连续介质”概念作为宏观流体模型。
必要性和可能性均具备。
可以引用连续函数的解析方法来研究流体有关物理量之间的数量关系。
;
1.2流体的密度、重度、质量体积;1.2流体的密度、重度、质量体积;3)质量体积(specificvotume比容)
在热力学和气体力学中常用??量体积来度量气体的体积。
质量体积体积是指单位质量的流体所具有的体积。
即或
式中
;1.3流体的压缩性和膨胀性概念;1.3流体的压缩性和膨胀性概念;1.3流体的压缩性和膨胀性概念;1.3流体的压缩性和膨胀性概念;1.3流体的压缩性和膨胀性概念;气体的压缩性——等温过程;气体的压缩性——等压过程;气体的压缩性——绝热过程;1.3流体的压缩性和膨胀性概念;2013-3-9;流体的粘性
流体流动时产生内摩擦力的性质程为流体的黏性。流体内摩擦的概念最早由牛顿(I.Newton,1687,)提出。由库仑(C.A.Coulomb,1784,)用实验得到证实。
;2013-3-9;2013-3-9;1)粘性的概念
1686年牛顿提出了流体粘性定律的假说,1841年普阿尔证实了他的假说是正确的。
流体的粘性:当流体各部分间有相对运动的时候,流层间就会产成摩擦力,试图抵抗相对运动,流体所具有的这种特性,称为粘性。(Viscosityisaninternalpropertyofafluidthatoffersresistancetoflow.)
;1.4流体的粘性(TheViscosityofaFluid);1.4流体的粘性(TheViscosityofaFluid);2013-3-9;1.4流体的粘性(TheViscosityofaFluid);1.4流体的粘性(TheViscosityofaFluid);1.4流体的粘性(TheViscosityofaFluid);1.4流体的粘性(TheViscosityofaFluid);1.4流体的粘性(TheViscosityofaFluid);2013-3-9;2013-3-9;2013-3-9;2013-3-9;1.4流体的粘性(TheViscosityofaFluid);1.4流体的粘性(TheViscosityofaFluid);空气压缩性与音障;现行的飞行器有两种
一种是飞机,它的飞行高度大概10到16公里,飞行速度大概是:一个在亚音速,一个是马赫大于1(如X43D,将达到15M)超音速。
还有一种飞行器是飞船和卫星。它们的飞行的高度大概在300公里左右。它的飞行速度大概是马赫数25左右。;;;例题:;解:1)由速度分布可知y坐标原点位于下平板
由
即中心处u取最大值,在两板中央取速度最大值
将
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