热传导-热辐射-热对流..优秀PPT.ppt
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1、第一讲1.绪论绪论1.1 热的科学相识史热的科学相识史什么是热?古代热素说。1600年,英国哲学家Francis Bacon提出:Heat itself,its essence is motion and nothing else.1761年,苏格兰化学家Joseph Black区分了热强度(温度temperature)与热数量(热量calorie)的概念,1797年 Tompson Benjamin等发觉了功可以转换成热。首次可以不用火将水煮沸。Watt(1736-1819)蒸汽机的发觉,可以将热能转化为功。19世纪中叶,Willian Tomson提出了比较现代的热观点:Heat is n
2、ot a substance,but a dynamical form of mechanical effect。热力学第确定律确立 直至20世纪,在对原子结构、量子相识的基础上,对热的本质有了更进一步的相识。热不是一种物质,而是一种物质的运动;热传递即是运动的传递,可以从一种运动的形式转换成另一种运动的形式。温度代表运动的激烈程度,而热量则代表热的多少与规模。1.2.传热传热学探学探讨对讨对象及意象及意义义。探讨什么?热力学的探讨对象:物质运动的趋势和平衡状态 热力学第确定律和其次定律传热学:热的传递过程,最主要的问题是速率意义:意义:日常生活 各种工业生产(能源动力、冶金化工、机械材料、电
3、信交通、建筑、航天等)农业林业工业革命:化石能源的利用(煤、石油和自然气)带来了人类活动革命性的变更大量消费化石能源造成的问题能源利用的发展趋向:节能型、环保型、能源可再生型煤燃烧发电工厂流程图烟囱燃烧炉脱飞灰脱硫脱氮煤仓空气灰水蒸汽汽轮机发电机V传热学的近代发展传热学的近代发展探讨问题的空间尺度增大,涉及的学科领域增多计算机的应用三种传热方式:三种传热方式:T1T2T1T2ConductionTsTTsTConvectionT1T2T1T2Radiation1.4.1 传导l 傅立叶定律(Fourier law),热流量(J/s or W);,热传导系数(J.m-1.K-1.s-1)A,传热
4、面积(m2)dT/dx,温度梯度(K.m-1)式中热流量或热流密度 q /A-2;pascal(Pa):N.m-2;Joule(J):N.m;watt(W):J.s-1l 几种材料的热传导系数(W.m-1.K-1)Silver410Copper385Aluminum202Iron73Steel16Diamond2300Quartz42Marble2.13.0Sandstone 1.8Glass0.78Glass wool0.038Water0.556Air0.024低压下导热系数常压下导热系数,常数,压力,气体自由运动距离,确定温度1.4.2 对流传热uTsT=hA(Ts T)式中 h 对流传
5、热系数(W.m-2.K-1)A 传热面积(m2)T 流体主体温度(K)Ts 固体表面温度(K)当TsT时,由固体表面对流体传热l 典型对流传热系数范围(W.m-2.K-1)Natural convection:gas 2-25;water 890Forced convection:gas 25-250;water 35001.4.3 辐射传热 =AT4l 志向黑体的辐射传热流量式中 ,Stefan-Boltzmann常数(=5.6710-5 W.m-2.K-4)T,确定温度(K)A,辐射表面积(m2)l 对于非志向黑体=AT4式中 ,物体的辐射率或称黑度(0 1)l 辐射换热2.热传导热传导(
6、heat conduction)2.1.热传导微分方程式l 问题:散热?贮热?=非稳态过程、=稳态(传热速率、热传导系数、温(传热速率、热传导系数、温度场概念)度场概念)T保温材料其次讲解决问题的基本方法:Fourier定律,能量守恒方程Fourier定律的三维空间形式?定律的三维空间形式?2.1.1 直角坐标系的微分方程式xyz式中 ,比重(kg.m-3)cp,比热容(J.kg-1.K-1),热传导系数(J.m-1.K-1.s-1),单位体积微元体内热源在单位时间内生成热量(J.m-3.s-1)dxdydzl 简化形式(1)为常数式中 热扩散率(thermal diffusivity)(2)
7、无内热源(3)热传导系数为常数、无内热源、稳定态thermal conductivity2.1.2 园柱形坐标系的微分方程式xyzrdrdrdz2.1.3 球形坐标系的微分方程式参见教材2.2.稳态热传导(steady-state conduction)2.2.1.一维(one dimension)2.2.1.1平板T1T2Lx稳态时积分通式:边界条件:热阻(无内热源、传导系数为常数)结果:2.2.1.2 园筒体riroT1T2L稳定态时,导热系数为常数通解:边界条件:(无内热源、传导系数为常数)热阻结果:2.2.1.3 球体(自行推导)r1r2T1T2(无内热源,热传导系数为常数)作业1下次
8、收集作业1-101-121-18平板问题的另一求解方法平板问题的另一求解方法T1T2Lx热流量当x=l时,T=T2稳定态,无内热源第三讲第三讲圆筒体问题的另一求解方法圆筒体问题的另一求解方法riroT1T2L单位圆筒体长度上热流量稳定态、无内热源当r=roT=T2rT2.2.1.4 组合墙(composite wall)T,1T,2T1T2T3h1h212L1L2记住热阻串联性质l 平墙探讨很小时的传热状况r1r2r3T,1h1T1T2T3T,2Lh212l 圆筒墙例题1 一个薄硅片和一个8mm厚的金属铝片由0.02mm厚的树脂黏结。硅片和铝片各边长为10mm,外表面通过冷空气冷却,温度为25
9、 C,假如硅片在正常条件下生成热量为104 W.m-1,硅片是否会超过其最高承受温度(85 C)?设硅片整体温度均一,对流传热系数为100 W.m-2.K-1,硅片与铝片黏结的接触热阻为0.20.9 10-4 m2.K.W-1。3.如图所示,一个锥体截面,直径D=0.25x(m),小端x=0.050 m,大端x=0.250 m,两端温度T1=400 K,T2=600 K,侧面被绝热,只考虑轴向热传导,求热传导速率。x思索题:1.推导稳定态球体计算公式 2.一个球形金属容器,用于贮藏液氮(77K),容体直径为0.5 m,贴有一层真空硅粉绝热材料,厚25mm,其传热系数为0.0017 W.m-1.
10、K-1。其他数据:球外对流传热系数为20 W.m-2.K-1,液氮蒸发潜热与密度分别为2105 J.kg-1和804 kg.m-3。求 液氮的蒸发速率。(环境温度300K)第四讲潜热的概念Latent heatFreon Water Boiling point1002501-30166N2-196199CH4-164112(C)(kJ/kg)思索题分析思索题分析上讲思索题:球型一维传导问题TiTo热阻 R1其中不同制冷剂的温度与饱和压力之间的关系CFCs(such as CCl2F2)HCFCsHFCsmixturesFins of Heat Exchangers2.2.1.5 翅片的一维稳态
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