工程热力学复习2传热学8 11章.docxVIP

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第二篇 传热学 第八章 热量传递的基本方式 热量传递有三种基本方式:热传导,热对流, 热辐射。 8-1热传导 在物体内部或相互接触的物体表面之间, 由于分子、原子及自由电子等微观粒子的热运 动而产生的热量传递现象。 大平壁的一维稳态导热 打0 4 另 曲特点:1.平壁两表面维持均匀恒定不变温度;2.平壁 打 0 4 另 曲 4.热量只沿着垂直于壁面的方 向传递。 【热流量】:单位时间导过的热 量,W ①=A G ~ 3 几:材料的【热导率(导热系 数)】:表明材料的导热能力, W/(m?K)。 【热流密度】q:单位时问通过单位面积的热流量 ①;twl - tw2 q =—八 A 抵 ①= ①=A tw1 ~ tw2 t -1 t -1 Lw1 Lw2 _ Lw1 Lw2 丄 一 R几 A 称为平壁的【导热热阻】,表示物休对导 热的阻力,单位为K/W 2热对流 热对流:由于流体的宏观运动使不同温度的流体 相对位移而产生的热量传递现象。 【对流换热】:流体与相互接触的固体表面之间的 热量传递现象,是导热和热对流两种基本传热方 式共同作用的结果。 【牛顿冷却公式】: ①=Ah(tw -tf) q = h(tw -tf) h称为对流换热的【表面传热系数】(习惯称为 对流换热系数),单位为W/(m2K)。 【对流换热热阻:】 tw t f①- tw t f ①-Ah(tw 一 tf )= Rh Rh Ah Rh =— ,单位为W/K ,单位为W/K。 h的大小反映对流换热的强弱,与以下因素有 关: 流休的物性(热导率、粘度、密度、比热 容等);(2) 容等); (2) (3) (4) (5) 8-3热辐射 辐射现象的两种理论 电磁理论与量子理论 电磁波的数学描述:c…7 某介质中的光速,c= co/n Co = 10 m/s为真空中的光速; n为介质的折射率。 波长,常用》m为单位,非m = 10-6 m。 十一频率,单位1/s。 电磁波的波谱: Y射线: X射线: 紫外线: 可见光: 红外线: - - 5X 10-5 5 -7 -2 5X 10 5X 10 F 4X 10-3 - 0.38 F 0.38 ’ 0.76 卩 m 0.76 103 ^m ‘ 103 ?m 103 103 106 F 微波炉就是利用微波加热食物,因微波可穿透 塑料、玻璃和陶瓷制品,但会被食物中水分子吸 收,产生内热源,使食品均匀加热。 【热辐射】由于物体内部微观粒子的热运动而 使物体向外发射辐射能的现象。 生活热辐射的波长主要在O.l^m 生活热辐射的波长主要在O.l^m至 100卩m之间,包括部分紫外线、可见光和部分红 外线三个波段。 热辐射的主要特点: 所有温度大于0 K的物体都具有发射热辐 射的能力,温度愈高,发射热辐射的能力愈强。 所有实际物体都具有吸收热辐射的能力, 热辐射不依靠中间媒介,可以在真空中传 播;(4)物体间以热辐射的方式进行的热量传递 是双向的。 (1)物体本身的温 物体的大小、几何【辐射换热】:以热辐射的方式进行的热量交 (1)物体本身的温 物体的大小、几何 辐射换热的主要影响因素: 度、表面辐射特性; (2) 形状及相对位置。 8— 4传热过程 左侧的对流换热 tw1 tf1Rh①= tw1 tf1 Rh ①=Ahi(twi - tfi)= 1 Ah1 平壁的导热 ①=tw1 tw^ _ twi tw? 6 § t - t Iw1 iw2 R (3)右侧的对流换热 tw? 一 t f 2 ①=A0(tw2 - tf2)= —1— Ah2 tw2 tf2 Rh, 在稳态情况下,以上三式的热流量相同,可得 tf1 - tf2 tf 1 - tf2 ① _ tf1 - tf2 16 1 + = Ah A Ah2 Rk = Rh1 十 R扎 式中 中Rh2 ,Rk称为 -1 k h2 【传热热阻】。 【传热系数】 W/(m 2 K) 通过单位面积平壁的【热流密度】为 tf1 — t f 2 1衣 1 + — + h1 几 h2 q = k(tfi - tf2)^ hi 单位为 第九章导热 1导热理论基础 导热的基本概念 (1)【温度场】在工时刻,物体内所有各点的 温度分布称为该物体在该时刻的温度场。 一般温 度场是空间坐标和时间的函数。 【非稳态温度场】:温度随时间变化的温度场,其 中的导热称为非稳态导热 【稳态温度场】:温度不随时间变化的温度场, —=0砂T —=0 砂T t =f (x) t = f(x,y) t =f(x,y,z) =f (x,y,z) t =f(x, T ) t =f(x,y, T ) t =f (x,y,z,) 一维温度场 二维温度场 三维温度场 (2)等温

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