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    传热学第二讲优秀课件.ppt

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    传热学第二讲优秀课件.ppt

    传热学第二讲2023/5/7 1第1页,本讲稿共18页四、辐射换热1.1.定义 定义:2.2.黑体间的辐射换热黑体间的辐射换热物体间靠热辐射进行的热量传递。以无限靠近的黑体平板为例:高温物体低温物体2023/5/7 2第2页,本讲稿共18页3.3.实际物体的辐射换热实际物体的辐射换热以无限靠近的实际平板为例:系统黑度系统黑度4.4.大空间小物体大空间小物体辐射换热辐射换热下角标1小物体2023/5/73第3页,本讲稿共18页4 传热过程和传热系数传热过程:热量由壁面一侧的流体通过壁面传递到另一侧流体中去的过程。传热方程:传热系数例:平壁中导热和对流综合传热2023/5/7 4第4页,本讲稿共18页例1-4 2023/5/7 5第5页,本讲稿共18页第二章 导热基本定律及稳态导热1 导热基本定律一、温度场一、温度场某时刻物体中各点温度分布的总称。1.1.定义:定义:2.2.等温线和等温面:等温线和等温面:2023/5/7 6第6页,本讲稿共18页3.3.温度梯度温度梯度:沿等温面法线方向上的温度增量与法向距离比值的极限.二、导热基本定律(傅利叶定律)二、导热基本定律(傅利叶定律)单位时间内通过单位面积所传导的热量,正比于当地垂直于截面方向上的温度变化率。2023/5/7 7第7页,本讲稿共18页三、导热系数定义式 定义式工程测量工程测量 各向异性材料各向异性材料:实验测定实验测定 查表查表其导热系数随方向而变化影响热导率的因素:不同物质热导率的差异:构造差别、导热机理不同。不同物质热导率的差异:构造差别、导热机理不同。物质的种类、材料成分、温度、湿度、压力、密度等。物质的种类、材料成分、温度、湿度、压力、密度等。各向同性材料各向同性材料:2023/5/7 8第8页,本讲稿共18页1、气体的热导率气体的热导率随温度升高而增大 气体的热导率随温度升高而增大2、液体的热导率3、固体的热导率金属的热导率 金属的热导率:纯金属 纯金属:合 合 金:金:保温材料:保温材料:国家标准规定,温度低于 国家标准规定,温度低于350 350 时热导率小于 时热导率小于 0.12W/(mK)0.12W/(mK)的材料(绝热材料)。的材料(绝热材料)。建筑隔热保温材料:建筑隔热保温材料:非金属:非金属:2023/5/7 9第9页,本讲稿共18页2 导热微分方程导入微元体的总热流量 导入微元体的总热流量+微元体内热源的生成热 微元体内热源的生成热=导出微元体的总热流量 导出微元体的总热流量+微元体热力学能(即内能)的增量 微元体热力学能(即内能)的增量1.1.导入微元体的总热流量导入微元体的总热流量一、直角坐标系导热微分方程的形式2023/5/7 10第10页,本讲稿共18页2.2.导出微元体的总热流量导出微元体的总热流量2023/5/7 11第1 1页,本讲稿共18页3.3.微元体内热源生成热 微元体内热源生成热为单位时间内单位体积中内热源的生成热。4.4.微元体热力学能的增量微元体热力学能的增量、及c各为微元体的密度、时间及比热容 三维直角坐标系非稳态有内热源的导热微分方程 三维直角坐标系非稳态有内热源的导热微分方程2023/5/7 12第12页,本讲稿共18页 为常数时 为常数且无内热源时 为常数、无内热源、稳态时热扩散率(导温系数)热扩散率(导温系数),热扩散率表征物体被加热或冷却时,物体内各部分温度趋向于均匀一致的能力2023/5/7 13第13页,本讲稿共18页二、圆柱坐标系导热微分方程的形式圆柱坐标系(r,z)2023/5/714第14页,本讲稿共18页三、球坐标系导热微分方程的形式 球坐标系(r,,)2023/5/7 15第15页,本讲稿共18页四、定解条件1.1.初始条件 初始条件2.2.边界条件 边界条件第一类边界条件:第一类边界条件:给定壁面温度 给定壁面温度第二类边界条件:第二类边界条件:给定壁面热流密度 给定壁面热流密度第三类边界条件:第三类边界条件:对流换热条件 对流换热条件辐射边界条件:辐射边界条件:其 其它 它边 边界 界界面连续条件:界面连续条件:2023/5/7 16第16页,本讲稿共18页五、求解步骤1.1.建模 建模2.2.导热微分方程的简化导热微分方程的简化4.4.设定定解条件设定定解条件5.5.求解温度分布公式(特解)求解温度分布公式(特解)6.6.代入导热基本定律中求解热流量或热流密度 代入导热基本定律中求解热流量或热流密度3.3.求解微分方程,得出温度分布的通解 求解微分方程,得出温度分布的通解2023/5/7 17第17页,本讲稿共18页反映了导热过程中材料的导热能力()与沿途物质储热能力(c)之间的关系。表征物体被加热或冷却时,物体内各部分温度趋向于均匀一致的能力。值大,即 值大或 c 值小,说明物体的某一部分一旦获得热量,该热量能在整个物体中很快扩散。六、热扩散率Thermal diffusivity Thermal diffusivity)2023/5/7 18第18页,本讲稿共18页

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