传热学非稳态导热PPT讲稿.ppt
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1、传热学非稳态导热第1页,共95页,编辑于2022年,星期五、重点内容:、重点内容:非稳态导热的基本概念及特点;非稳态导热的基本概念及特点;集总参数法集总参数法的基本原理及应用;的基本原理及应用;一维非稳态导热问题。一维非稳态导热问题。2 2、掌握内容:、掌握内容:确定瞬时确定瞬时温度场温度场的方法;的方法;确定在一时间间隔内物体传导热量计算方法。确定在一时间间隔内物体传导热量计算方法。第2页,共95页,编辑于2022年,星期五3.1 非稳态导热的基本概念非稳态导热的基本概念物体的物体的温度随时间而变化温度随时间而变化的导热过程为非稳态导热。的导热过程为非稳态导热。自然界和工程上许多导热过程为非
2、稳态,自然界和工程上许多导热过程为非稳态,t=f(t=f()冶金、热处理与热加工中工件被加热或冷却;冶金、热处理与热加工中工件被加热或冷却;锅炉、内燃机等装置起动、停机、变工况;锅炉、内燃机等装置起动、停机、变工况;自然环境温度;自然环境温度;供暖或停暖过程中墙内与室内空气温度。供暖或停暖过程中墙内与室内空气温度。1定义定义第3页,共95页,编辑于2022年,星期五2 2 非稳态导热的分类非稳态导热的分类周期性非稳态导热:周期性非稳态导热:物体的温度随时间而作周期性的变物体的温度随时间而作周期性的变化化 非周期性非稳态导热(非周期性非稳态导热(瞬态导热瞬态导热):物体的温度随时:物体的温度随时
3、间不断地升高(加热过程)或降低(冷却过程),在经间不断地升高(加热过程)或降低(冷却过程),在经历相当长时间后,物体温度逐渐趋近于周围介质温度,历相当长时间后,物体温度逐渐趋近于周围介质温度,最终达到热平衡。最终达到热平衡。物体的温度随时间的推移逐渐趋近于恒定的值物体的温度随时间的推移逐渐趋近于恒定的值着重讨论着重讨论着重讨论着重讨论瞬态非稳态导热瞬态非稳态导热瞬态非稳态导热瞬态非稳态导热。第4页,共95页,编辑于2022年,星期五第5页,共95页,编辑于2022年,星期五v非稳态导热过程中在热量传递方向上非稳态导热过程中在热量传递方向上不不同位置处的同位置处的导热量是不同的导热量是不同的;v
4、不同位置间导热量的差别用于(或来自)不同位置间导热量的差别用于(或来自)该两个位置间该两个位置间内能随时间的变化内能随时间的变化,这是,这是区别与稳态导热的一个特点区别与稳态导热的一个特点。v对非稳态导热对非稳态导热一般不能用一般不能用热阻热阻的方法的方法来来作问题的定量分析。作问题的定量分析。第6页,共95页,编辑于2022年,星期五 3 3 温度分布温度分布第7页,共95页,编辑于2022年,星期五4 几个同的阶段几个同的阶段依据温度变化的特点,可将加热或冷却过程分为依据温度变化的特点,可将加热或冷却过程分为三个阶段三个阶段。第8页,共95页,编辑于2022年,星期五v不规则情况阶段不规则
5、情况阶段(右侧面不右侧面不参与换热参与换热 ):温度分布:温度分布显现出部分为非稳态导显现出部分为非稳态导热规律控制区和部分为热规律控制区和部分为初始温度区的混合分布,初始温度区的混合分布,即:即:在此阶段物体温度分在此阶段物体温度分布受布受初始温度初始温度分布的影分布的影响较大响较大。v必须用无穷级数描述。必须用无穷级数描述。第一阶段第一阶段第9页,共95页,编辑于2022年,星期五正常情况阶段正常情况阶段(右侧参与换热右侧参与换热 )当右侧面参与换热以后,物体中当右侧面参与换热以后,物体中温度分布温度分布不受初始温度不受初始温度的影响,主的影响,主要要取决于边界条件及物性取决于边界条件及物
6、性,此时非,此时非稳态导热过程进入到正规状况阶段。稳态导热过程进入到正规状况阶段。环境的热影响已经扩展到整个环境的热影响已经扩展到整个物体内部,即物体(或系统)不物体内部,即物体(或系统)不再受到初始温度分布影响的阶段。再受到初始温度分布影响的阶段。可以用初等函数描述可以用初等函数描述第二阶段第二阶段第10页,共95页,编辑于2022年,星期五v建立新的稳态阶段建立新的稳态阶段,理论上需要无限长时理论上需要无限长时间间v物体各处的温度达到物体各处的温度达到新的稳态新的稳态第三阶段第三阶段两类两类非稳态导热非稳态导热的区别:的区别:瞬态导热存在着有区别的三个瞬态导热存在着有区别的三个不同阶段不同
7、阶段,而周期性导热不存在。,而周期性导热不存在。第11页,共95页,编辑于2022年,星期五5 热量变化热量变化1 1板左侧导入的热流量板左侧导入的热流量2 2板右侧导出的热流量板右侧导出的热流量各阶段热流量的特征:各阶段热流量的特征:不规则情况阶段段:不规则情况阶段段:1急剧减小急剧减小,2保持不变保持不变;正常情况阶段:正常情况阶段:1逐渐减小逐渐减小,2逐渐增大逐渐增大。第12页,共95页,编辑于2022年,星期五在规定的在规定的初始条件及边界条件初始条件及边界条件下求解导热微分方程式,下求解导热微分方程式,是本章主要任务是本章主要任务。非稳态导热问题的求解实质非稳态导热问题的求解实质三
8、个不同坐标系下导热微分方程式,用矢量形式三个不同坐标系下导热微分方程式,用矢量形式统一表示为:统一表示为:温度的拉普拉斯算子温度的拉普拉斯算子第13页,共95页,编辑于2022年,星期五初始条件初始条件的一般形式的一般形式简单特例简单特例 f(x,y,z)=f(x,y,z)=t t0 0边界条件边界条件:着重讨论:着重讨论第三类第三类边界条件边界条件第14页,共95页,编辑于2022年,星期五学习非稳态导热的目的:学习非稳态导热的目的:(1)(1)温温度度分分布布和和热热流流量量分分布布随随时时间间和和空空间间的的变变化化规规律律(2)2)非稳态导热的导热微分方程式:非稳态导热的导热微分方程式
9、:第15页,共95页,编辑于2022年,星期五(3)(3)求解方法:求解方法:v分析解法、近似分析法、数值解法分析解法、近似分析法、数值解法v分析解法分析解法:分离变量法分离变量法、积分变换、拉、积分变换、拉 普拉斯变换普拉斯变换v近似分析法近似分析法:集总参数法集总参数法、积分法、积分法v数值解法数值解法:有限差分法有限差分法、蒙特卡洛法、有限、蒙特卡洛法、有限元法、分子动力学模拟元法、分子动力学模拟第16页,共95页,编辑于2022年,星期五1 1)定义:)定义:2 2)BiBi 物理意义:物理意义:物体内部单位导热面积上的物体内部单位导热面积上的导热导热热阻热阻与单位表面积上的与单位表面
10、积上的对流换热热阻对流换热热阻之比。之比。BiBi的大小反映了物体在非稳态条件下内部温度场的分布的大小反映了物体在非稳态条件下内部温度场的分布规律。规律。3 3)特征数(准则数):特征数(准则数):表征某一物理现象或过程特征的表征某一物理现象或过程特征的无量纲数。无量纲数。4 4)特征长度特征长度:是指特征数定义式中的是指特征数定义式中的几何尺度几何尺度。无量纲特征数(准则数)无量纲特征数(准则数)-毕渥数毕渥数第17页,共95页,编辑于2022年,星期五第三类边界条件下第三类边界条件下BiBi数对数对平板平板中温度分布的影响中温度分布的影响在第三类边界条件下,确定非稳态导热物体中的在第三类边
11、界条件下,确定非稳态导热物体中的温度变化特征与边界条件参数的关系。温度变化特征与边界条件参数的关系。已知:平板厚已知:平板厚2 2、初温、初温t t0 0、表面传热系数、表面传热系数h h、平板导热系、平板导热系数数,将其突然置于温度为,将其突然置于温度为t t的流体中冷却。的流体中冷却。第18页,共95页,编辑于2022年,星期五平板中温度场的变化会出现以下三种情形:平板中温度场的变化会出现以下三种情形:第19页,共95页,编辑于2022年,星期五(1)表面对流换热热阻表面对流换热热阻几乎几乎可以忽略,因而过程一开可以忽略,因而过程一开始平板的始平板的表面温度表面温度就被冷就被冷却到却到t
12、t 随着时间的推移,整体随着时间的推移,整体地下降,逐渐趋近于一致地下降,逐渐趋近于一致第20页,共95页,编辑于2022年,星期五(2)平板平板内部导热热阻内部导热热阻 几几乎可以忽略,因而任一时乎可以忽略,因而任一时刻平板中各点的刻平板中各点的温度接近温度接近均匀均匀,随着时间的推移,整体地随着时间的推移,整体地下降,逐渐趋近于下降,逐渐趋近于t t第21页,共95页,编辑于2022年,星期五平板中不同时刻的温度分布介平板中不同时刻的温度分布介于上述于上述两种极端情况之间两种极端情况之间。(3)与与 的数值比较接近的数值比较接近 两个热阻的相对大小对于物体中两个热阻的相对大小对于物体中非稳
13、态导热的温度场的变化具有重非稳态导热的温度场的变化具有重要影响。要影响。引入表征这两个热阻比值的无量引入表征这两个热阻比值的无量纲数纲数毕渥数。毕渥数。第22页,共95页,编辑于2022年,星期五3.2 3.2 零维问题的分析法集总参数法零维问题的分析法集总参数法 定义:定义:忽略物体内部导热热阻、认为物体温度均匀一忽略物体内部导热热阻、认为物体温度均匀一致的分析方法。致的分析方法。此时,此时,温度分布,温度分布只与时间有关,只与时间有关,即即 ,与空间位置无关。与空间位置无关。因此,也称为因此,也称为零维零维问题。问题。工程上把工程上把Bi 0.1作为该情况的判据作为该情况的判据近似分析法近
14、似分析法第23页,共95页,编辑于2022年,星期五集总参数法的简化分析集总参数法的简化分析如果物体的导热系数很大,如果物体的导热系数很大,或几何尺寸很小,或几何尺寸很小,或表面换热系数极低,或表面换热系数极低,其导热问题都可能属于这一类型的非稳态导热问其导热问题都可能属于这一类型的非稳态导热问题。题。第24页,共95页,编辑于2022年,星期五3.2.1 3.2.1 集总参数法温度场的分析解集总参数法温度场的分析解h h,t t Ac,c,V,t0一个集总参数系统,其体积为一个集总参数系统,其体积为V、表面积为表面积为A、密度为、密度为、比热为、比热为c,初始温度为,初始温度为t0,突然放入
15、温度,突然放入温度为为t、换热系数为、换热系数为h的环境中冷的环境中冷却。却。p求物体温度随时间变化的依变求物体温度随时间变化的依变关系关系 第25页,共95页,编辑于2022年,星期五数学模型建立数学模型建立p利用利用两种方法两种方法根据根据导热微分方程的一般形式导热微分方程的一般形式进行简化;进行简化;利用能量守恒利用能量守恒热平衡关系:内热能随时间的变化率热平衡关系:内热能随时间的变化率通通过表面与外界交换的热流量过表面与外界交换的热流量。第26页,共95页,编辑于2022年,星期五方法一方法一导热微分方程:导热微分方程:物体物体内部导热热阻内部导热热阻很小,忽略不计。很小,忽略不计。物
16、体温度在同一瞬间各点温度基本相等,即物体温度在同一瞬间各点温度基本相等,即t t仅是仅是的的一元函数,与坐标一元函数,与坐标x x、y y、z z无关,即无关,即:第27页,共95页,编辑于2022年,星期五q qv v可视为广义热源,而且热交换的边界不是计算边界(可视为广义热源,而且热交换的边界不是计算边界(零零维无任何边界维无任何边界)界面上交换的热量应界面上交换的热量应折算折算成整个物体的体积热源,即:成整个物体的体积热源,即:物体被冷却,物体被冷却,应为负值应为负值适用于本问题的导热微适用于本问题的导热微分方程式分方程式h h,t t A,c,V,t0第28页,共95页,编辑于2022
17、年,星期五当物体被冷却时(当物体被冷却时(t t t t),由由能量守恒能量守恒可知可知方法二方法二适用于本问题的导热微适用于本问题的导热微分方程式分方程式物体与环境的对流散热量物体与环境的对流散热量=物体内能的减少量物体内能的减少量 h h,t t Ac,c,V,t0第29页,共95页,编辑于2022年,星期五初始条件初始条件初始条件初始条件控制方程控制方程控制方程控制方程方程式改写为:方程式改写为:导热微分方程导热微分方程:第30页,共95页,编辑于2022年,星期五 积分积分 过余温度比过余温度比过余温度比过余温度比其中的指数:其中的指数:温度呈指数温度呈指数分布分布傅立叶数傅立叶数第3
18、1页,共95页,编辑于2022年,星期五应用集总参数法时,物体过余温度随时间的变化关系应用集总参数法时,物体过余温度随时间的变化关系是一条是一条负自然指数曲线负自然指数曲线,或者无因次温度的对数与时间,或者无因次温度的对数与时间的关系是一条负斜率直线的关系是一条负斜率直线 第32页,共95页,编辑于2022年,星期五v导热体在时间导热体在时间 0 0 内传给流体的内传给流体的总热量总热量:当物体被加热时当物体被加热时(tt(t0.2后后,略去无穷级数中的第二,略去无穷级数中的第二项及以后各项所得的计算结果与按完整级数计算结项及以后各项所得的计算结果与按完整级数计算结果的果的偏差小于偏差小于1%
19、。第59页,共95页,编辑于2022年,星期五与时间无关,与时间无关,与时间无关,与时间无关,只取决于边界条件只取决于边界条件只取决于边界条件只取决于边界条件以平板为例进行分析以平板为例进行分析平板中心处过平板中心处过平板中心处过平板中心处过余温度余温度余温度余温度中心面中心面x=0=f(Bi,x/l)第60页,共95页,编辑于2022年,星期五当当Fo0.2时,时,可采用上述计算公式求得非稳可采用上述计算公式求得非稳态导热物体的温度场及交换的热量,也可采用态导热物体的温度场及交换的热量,也可采用简化的拟合公式和简化的拟合公式和诺模图诺模图求得。求得。3.3.3 3.3.3 正规热状况的实用计
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