导热基本定律和导热微分方程.ppt
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1、材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输第二章第二章 导热基本定律和导热微分方程导热基本定律和导热微分方程第一章第一章 热量传输概述热量传输概述第二章第二章 导热基本定律和导热微分方程导热基本定律和导热微分方程第三章第三章 稳态导热分析稳态导热分析 第四章第四章 非稳态导热分析非稳态导热分析 第五章第五章 对流换热对流换热 第六章第六章 辐射换热辐射换热 材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输第一节第一节 导热本质及付立叶定律导热本质及付立叶定律 一、付立叶导热定律一、付立叶导热定
2、律 1822 1822 1822 1822年,法国数学家付里叶(年,法国数学家付里叶(年,法国数学家付里叶(年,法国数学家付里叶(FourierFourierFourierFourier)在实验研究基)在实验研究基)在实验研究基)在实验研究基础上,发现导热基本规律础上,发现导热基本规律础上,发现导热基本规律础上,发现导热基本规律 付里叶定律付里叶定律付里叶定律付里叶定律热导率(导热系数)热导率(导热系数)(Thermal conductivity)导热基本定律:导热基本定律:垂直导过等温面的热流密度,正比于该处的垂直导过等温面的热流密度,正比于该处的温度梯度,方向与温度梯度相反。温度梯度,方向
3、与温度梯度相反。材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输直角坐标系中:直角坐标系中:一维导热:一维导热:注:注:傅里叶定律只适用于傅里叶定律只适用于各向同性材料各向同性材料各向同性材料:各向同性材料:热导率在各个方向是相同的热导率在各个方向是相同的材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输各向异性材料中:各向异性材料中:有些天然和人造材料,如:石英、木材、叠层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塑料板、叠层金属板,其导热系数随方向而变化 各
4、向异性材料各向异性材料材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输二、导热系数二、导热系数 物质的重要热物性参数物质的重要热物性参数2.2.影响热导率的因素:影响热导率的因素:物质的种类、材料成分、温度、物质的种类、材料成分、温度、湿度、压力、密度等。湿度、压力、密度等。1.1.热导率的数值:热导率的数值:就是物体中单位温度梯度、单位时间、就是物体中单位温度梯度、单位时间、通过单位面积的导热量,表征物质导热能力大小。通过单位面积的导热量,表征物质导热能力大小。(实验(实验测定)测定)材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输
5、原理热量传输材料成型传输原理热量传输3.3.温度的影响:温度的影响:式中:式中:为温度为为温度为tt的导热系数;的导热系数;为温度为为温度为00的导热系数;的导热系数;为材料为材料导热系数导热系数的温度系数,为实验值。的温度系数,为实验值。4.4.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350350度时热导率小于度时热导率小于0.12W/(0.12W/(m mK)K)的材料(绝热材料)。的材料(绝热材料)。材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输1.1.气体气体导热导热气体分子不规则热运动导致相互碰撞的结果气体分子
6、不规则热运动导致相互碰撞的结果三、导热的物理本质三、导热的物理本质气体的热导率:气体的热导率:材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输气体分子运动理论:常温常压下气体热导率可表示为:气体分子运动理论:常温常压下气体热导率可表示为:n气气体体的的压压力力升升高高时时:气气体体的的密密度度增增大大、平平均均自自由由行行程程减减小、而两者的乘积保持不变。小、而两者的乘积保持不变。:气体分子运动的均方根速度:气体分子运动的均方根速度:气体分子在两次碰撞间平均自由行程:气体分子在两次碰撞间平均自由行程:气体的密度;:气体的密度;:气体的定容比热:气
7、体的定容比热材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输n除除非非压压力力很很低低或或很很高高,在在2.67*102.67*10-3-3MPaMPa2.0*102.0*103 3MPaMPa范范围内,气体的热导率基本不随压力变化。围内,气体的热导率基本不随压力变化。n气气体体的的温温度度升升高高时时:气气体体分分子子运运动动速速度度和和定定容容比比热热随随T T 升高而增大。升高而增大。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。n分分子子质质量量小小的的气气体体(H H2 2、H He e)热热导导率率较较大大 分分子子运运
8、动速度高动速度高。(。(如下图如下图)材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输2.2.导电固体导电固体导电固体导电固体导热导热自由电子运动、碰撞的结果(与气体类似)自由电子运动、碰撞的结果(与气体类似)(1 1)纯金属纯金属的导热:的导热:依靠自由电子的迁移依靠自由电子的迁移和和晶格的振动晶格的振动(主主要依靠要依靠前者前者)n金属导热与导电机理一致;良导电体为良导热体:金属导热与导电机理一致;良导电体为良导热体:n 晶格振动的加强干扰自由电子
9、运动晶格振动的加强干扰自由电子运动材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输(2 2)合合 金金:金金 属属 中中 掺掺 入入 任任 何何 杂杂 质质 将将 破破 坏坏 晶晶 格格 的的 完完 整整 性性,干扰自由电子的运动干扰自由电子的运动如常温下:如常温下:黄铜:黄铜:70%Cu,30%Zn70%Cu,30%Zn材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输n金属的加工过程也会金属的加工过程也
10、会造成晶格的缺陷造成晶格的缺陷n合金的导热:依靠自由电子的迁移和合金的导热:依靠自由电子的迁移和晶格的振动晶格的振动;n 主要依靠主要依靠后者后者n温度升高温度升高晶格振动加强晶格振动加强导热增强导热增强与纯金属相反与纯金属相反材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输n非金属的导热:非金属的导热:依靠晶格的振动依靠晶格的振动传递热量;比较小传递热量;比较小n建筑隔热保温材料:建筑隔热保温材料:3.3.非金属固体非金属固体导热导热晶格振动、碰撞的结果晶格振动、碰撞的结果n大多数建筑材料和绝热材料具有多孔或纤维结构大多数建筑材料和绝热材料具有
11、多孔或纤维结构n多孔材料的热导率与多孔材料的热导率与密度密度和和湿度湿度有关有关与合金相似与合金相似材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输4.4.液体液体导热导热气体导热机制非导电固体导电机制。气体导热机制非导电固体导电机制。液体的导热:主要液体的导热:主要依靠晶格的振动依靠晶格的振动(1 1)大多数液体(分子量)大多数液体(分子量M M不变):不变):(2 2)液体的热导率随压力)液体的热导率随压力p p的升高而增大的升高而增大 水和甘油等
12、强缔合液体,分子量变化,并随温度而变化。在不同温度水和甘油等强缔合液体,分子量变化,并随温度而变化。在不同温度下,热导率随温度的变化规律不一样。下,热导率随温度的变化规律不一样。材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输第二节第二节 导热微分方程及单值条件导热微分方程及单值条件一、一、导热微分方程的推导导热微分方程的推导理论基础:理论基础:理论基础:理论基础:傅里叶定律傅里叶定律 +热力学第一定律热力学第一定律假设:假设:假设:假设:(1)(1)
13、所研究的物体是所研究的物体是各向同性各向同性的连续介质。的连续介质。(2)(2)热导率、比热容和密度均为已知。热导率、比热容和密度均为已知。(3)(3)物体内具有内热源:内热源均匀分布;物体内具有内热源:内热源均匀分布;q qv v表表示单位体积的导热体在单位时间内放出的热量示单位体积的导热体在单位时间内放出的热量W/mW/m3 3。导入总热量导入总热量导入总热量导入总热量 +内热源发热量内热源发热量内热源发热量内热源发热量=导出总热量导出总热量导出总热量导出总热量+热蓄积热蓄积热蓄积热蓄积材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输材料成型传输原理热量传输据付立叶
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- 导热 基本 定律 微分方程
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