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传 热 学 ;参 考 书;考 核 方 法;第一章 绪 论;2. 传热学与工程热力学的关系;3 传热学应用实例;(2) 特别是在下列技术领域大量存在传热问题;b 微电子: 电子芯片冷却 c 生物医学:肿瘤高温热疗;生物芯片;组织与器 官的冷冻保存 d 军 事:飞机、坦克;激光武器;弹药贮存 e 制 冷:跨临界二氧化碳汽车空调/热泵;高温 水源热泵 f 新 能 源:太阳能;燃料电池;§1-1 热量传递的三种基本方式;(4)导热的基本定律: 1822年,法国数学家Fourier: ;;Q;例 题 1-1;铬砖:;定义:流体中(气体或液体)温度不同的各部分之 间,由于发生相对的宏观运动而把热量由一处 传递到另一处的现象。;;Convection heat transfer coefficient;—— 当流体与壁面温度相差1度时、每单位壁面面积上、单位时间内所传递的热量;Thermal resistance for convection;(1) 定义:有热运动产生的,以电磁波形式传递能量的现象;;(5) 辐射换热的特点;(6) 辐射换热的研究方法:假设一种黑体,它只关心热辐射的共性规律,忽略其他因素,然后,真实物体的辐射则与黑体进行比较和修正,通过实验获得修正系数,从而获得真实物体的热辐射规律;;例 题 1-2;近似地取管道的表面温度为室内空气温度, 于是每米长度管道外表面与室内物体及墙壁之间的辐射为:;§1-2 传热过程和传热系数;3 一维稳态传热过程中的热量传递;上面传热过程中传递的热量为:;a k 越大,传热越好。若要增大 k,可增大;§1-3 传热学发展简史;对流换热 (Convection heat transfer) 不可压缩流动方程 (M.Navier,1823年) 流体流动Navier-Stokes基本方程 (G.G.Stokes,1845年) 雷诺数(O.Reynolds,1880年) 自然对流的理论解(L.Lorentz, 1881年) 管内换热的理论解(L.Graetz, 1885年;W.Nusselt,1916年) 凝结换热理论解 (W.Nusselt, 1916年) 强制对流与自然对流无量纲数的原则关系 (W.Nusselt,1909年/1915年) 流体边界层概念 (L.Prandtl, 1904年) 热边界层概念 (E.Pohlhausen, 1921年) 湍流计算模型 (L.Prandtl,1925年;Th.Von Karman, 1939年;R.C. Martinelli, 1947年); 热辐射及辐射换热(Thermal radiation) 黑体辐射光谱能量分布的实验数据(O.Lummer,1889年) 黑体辐射能量和温度的关系(J.Stefan and L.Botzmann,1889年) 黑体辐射光谱能量分布的公式 维恩公式(1896年)/Rayleigh-Jeans公式 能量子假说 (M. Planck,1900年)/光量子理论(A.Einstein,1905年) 物体的发射率与吸收比的关系(G.Kirchhoff,1859年/1860年) 物体间辐射换热的计算方法 (波略克,1935年;H.C.Hotel, 1954年;A.K.Oppenheim,1956年) 数值传热学 (1970年);本章小结:;思考题: 1.热量传递的基本方式及传热机理。 2.一维傅立叶定律的基本表达式及其中各物理量的定义。 3.牛顿冷却公式的基本表达式及其中各物理量的定义。 4.黑体辐射换热的四次方定律基本表达式及其中各物理量 的定义。 5.传热过程及传热系数的定义及物理意义。 6.热阻的概念. 对流热阻, 导热热阻的定义及基本表达式。 7.接触热阻,污垢热阻的概念。 8.使用串连热阻叠加的原则和在换热计算中的应用。 9.对流换热和传热过程的区别. 表面传热系数(对流换热系 数)和传热系数的区别。 10.导热系数, 表面传热系数和传热系数之间的区别。;作业: 1-5,1-6,1-9,1-14,1-17,1-26,1-27, 1-28,1-31;第二章 导热基本定律及稳态导热;§2-1 导热基本定律;等温面与等温线;等温面上没有温差,不会有热量传递;温度梯度:沿等温面法线方向上的温度增量与法向 距离比值的极限,gradt;热流密度矢量;二、导热基本定律(Fourier’s law);有些天然和人造材料,如:石英、木材、叠层塑料板、叠层金属板,其导热系数随方向而变化
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