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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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