第3章-非稳态导热分析解法.ppt
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1、第三章非稳态导热第三章非稳态导热第三章非稳态导热第三章非稳态导热3.13.1非稳态导热的基本概念非稳态导热的基本概念3.23.2集总参数法的简化分析集总参数法的简化分析3.33.3一维非稳态导热的分析解一维非稳态导热的分析解3.43.4二维三维非稳态导热问题的求解二维三维非稳态导热问题的求解3.53.5半无限大物体的非稳态导热半无限大物体的非稳态导热、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;集总参数法的基本原理及应用;集总参数法的基本原理及应用;一维及二维非稳态导热问题。一维及二维非稳态导热问题。2、掌握内容:、掌握内容:确定瞬时温度场的方法;确定瞬时温度
2、场的方法;确定在一时间间隔内物体所传导热确定在一时间间隔内物体所传导热 量的计算方法。量的计算方法。3、了解内容:、了解内容:无限大物体非稳态导热的基本特点。无限大物体非稳态导热的基本特点。3-1 3-1 非稳态导热的基本概念非稳态导热的基本概念一、非稳态导热过程及其特点一、非稳态导热过程及其特点导热系统内导热系统内温度场随时间变化温度场随时间变化的导热过程为非的导热过程为非稳态导热。稳态导热。温度随时间变化,热流也随时间变化。温度随时间变化,热流也随时间变化。自然界和工程上许多导热过程为非稳态,自然界和工程上许多导热过程为非稳态,t=t=f(f()例如:冶金、热处理与热加工中工件被加热或例如
3、: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、变工冷却;锅炉、内燃机等装置起动、停机、变工况;自然环境温度;供暖或停暖过程中墙内与况;自然环境温度;供暖或停暖过程中墙内与室内空气温度室内空气温度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物体的温度随时间而作周期性的变化性的变化 非周期性非稳态导热(瞬态导热)非周期性非稳态导热(瞬态导热):物体的温度:物体的温度随时间不断地升高(加热过程)或降低(冷却过随时间不断地升高(加热过程)或降低(冷却过程),在经历相当长时间后,物体温度逐渐趋近程),在经历相当长时间后,物体温
4、度逐渐趋近于周围介质温度,最终达到热平衡物体的温度于周围介质温度,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随时间的推移逐渐趋近于恒定的值着重讨论瞬态非稳态导热 3 温度分布:温度分布:4 两个不同的阶段两个不同的阶段 非正规状况阶段非正规状况阶段(右侧面不参与换热右侧面不参与换热 ):温度温度分布显现出部分为非稳态导热规律控制区和部分为分布显现出部分为非稳态导热规律控制区和部分为初始温度区的混合分布,即:在此阶段物体温度分初始温度区的混合分布,即:在此阶段物体温度分布受布受 t t 分布的影响较大分布的影响较大 环境的热影响不断向物体内部扩展的过程,环境的热影响不断向物体内部扩展
5、的过程,即物体(或系统)有部分区域受到初始温度分布控即物体(或系统)有部分区域受到初始温度分布控制的阶段。制的阶段。必须用无穷级数描述必须用无穷级数描述 二类非稳态导热的区别:二类非稳态导热的区别:前者存在着有区别前者存在着有区别的两个不同阶段,而后者不存在。的两个不同阶段,而后者不存在。正规状况阶段正规状况阶段(右侧面参与换热右侧面参与换热):当右侧面参与换热以后,物体中的温度分布当右侧面参与换热以后,物体中的温度分布不受不受 to to 影响,主要取决于边界条件及物性,此影响,主要取决于边界条件及物性,此时,非稳态导热过程进入到正规状况阶段。时,非稳态导热过程进入到正规状况阶段。环境的热影
6、响已经扩展到整个物体内部,即环境的热影响已经扩展到整个物体内部,即物体(或系统)不再受到初始温度分布影响的阶物体(或系统)不再受到初始温度分布影响的阶段。段。可以用初等函数描述。可以用初等函数描述。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6 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规律化规律(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:(3)(3)求解方法:求解方法:分析解法、近似分析法、数值解法分析解法、近似分析法、数
7、值解法分析解法:分析解法:分离变量法分离变量法、积分变换、拉普、积分变换、拉普拉斯变换拉斯变换近似分析法:近似分析法:集总参数法集总参数法、积分法、积分法数值解法:数值解法:有限差分法有限差分法、蒙特卡洛法、有、蒙特卡洛法、有限元法、分子动力学模拟限元法、分子动力学模拟二、讨论物体处于恒温介质中的第三类边界二、讨论物体处于恒温介质中的第三类边界条件问题条件问题 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:已知:平板厚平板厚 、初温、初温 、表面传热系数、表面传热系数 h h、平板导
8、热系数平板导热系数 ,将其突然置于温度为,将其突然置于温度为 的的流体中冷却。流体中冷却。由于面积热阻与的相对大小的不同,平板中温度场由于面积热阻与的相对大小的不同,平板中温度场的变化会出现以下三种情形:的变化会出现以下三种情形:(1)这时,由于表面对流换热热阻这时,由于表面对流换热热阻 几乎可以几乎可以忽略,因而过程一开始平板的表面温度就被冷却忽略,因而过程一开始平板的表面温度就被冷却到到 。并随着时间的推移,整体地下降,逐渐。并随着时间的推移,整体地下降,逐渐趋近于趋近于 。(2)这时,平板内部导热热阻这时,平板内部导热热阻 几乎可以忽略,几乎可以忽略,因而任一时刻平板中各点的温度接近均匀
9、,并随因而任一时刻平板中各点的温度接近均匀,并随着时间的推移,整体地下降,逐渐趋近于着时间的推移,整体地下降,逐渐趋近于 。这时,平板中不同时刻的温度分布介于上述这时,平板中不同时刻的温度分布介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 由此可见,上述两个热阻的相对大小对于物体由此可见,上述两个热阻的相对大小对于物体中非稳态导热的温度场的变化具有重要影响。为此,中非稳态导热的温度场的变化具有重要影响。为此,我们引入表征这两个热阻比值的无量纲数我们引入表征这两个热阻比值的无量纲数毕渥数毕渥数:1 1)毕渥数的定义:)毕渥数的定义:毕渥数属特征数(准则数)。
10、毕渥数属特征数(准则数)。2 2)Bi Bi 物理意义:物理意义:Bi Bi 的大小反映了物体在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。非稳态条件下内部温度场的分布规律。3 3)特征数(准则数):)特征数(准则数):表征某一物理现表征某一物理现象或过程特征的无量纲数。象或过程特征的无量纲数。4 4)特征长度:)特征长度:是指特征数定义式中的几是指特征数定义式中的几何尺度。何尺度。3-2 集总参数法的简化分析1 定义:定义:忽略物体内部导热热阻、认为物体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。此时,温度均匀一致的分析方法。此时,温度分布只与时间有关,即温度分布只与时间有
11、关,即 ,与空间位置无关,因此,也称为与空间位置无关,因此,也称为零维零维问题。问题。一、集总系统的能量平衡方程和温度分布一、集总系统的能量平衡方程和温度分布 ,t0AQc,c,V,t0一个集总参数系统,其体积一个集总参数系统,其体积为为V V、表面积为表面积为A A、密度为密度为、比热为比热为c c以及初始温度为以及初始温度为t t0 0,突然放入温度为突然放入温度为t t、换热系换热系数为数为h h的环境中。的环境中。热平衡关系为:内热能随时间的变化率热平衡关系为: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QQc c 当物体被冷却时(t t),由能量守恒可知方
12、程式改写为:,则有,则有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 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:应用集总参数法时,物体过余温度随时间的变应用集总参数法时,物体过余温度随时间的变化关系是一条负自然指数曲线,或者无因次温化关系是一条负自然指数曲线,或者无因次温度的对数与时间的关系是一条负斜率直线度的对数与时间的关系是一条负斜率直线 是是傅立叶数傅立叶数物体中的温度物体中的温度呈指数分布呈指数分布方程中指数的量纲:方程中指数的量纲:即与即与 的量纲相同,当的量纲相同,当 时,则时,则此时,此时,上式表明:当传热时间等于上式表明:当传
13、热时间等于 时,物体时,物体的过余温度已经达到了初始过余温度的的过余温度已经达到了初始过余温度的36.836.8。称称 为为时间常数时间常数,用,用 表示。表示。二、时间常数二、时间常数 称为系统的时间常数,记为称为系统的时间常数,记为 s s,也称弛豫时也称弛豫时间。间。如果导热体的热容量(如果导热体的热容量(VcVc )小、换热条件好小、换热条件好(AA大),那么单位时间所传递的热量大、导热大),那么单位时间所传递的热量大、导热体的温度变化快,时间常数体的温度变化快,时间常数(VcVc/A A)小小反映了系统处于一定的环境中所表现出来的传热动反映了系统处于一定的环境中所表现出来的传热动态特
14、征,与其几何形状、密度及比热有关,还与环态特征,与其几何形状、密度及比热有关,还与环境的换热情况相关。可见,同一物质不同的形状其境的换热情况相关。可见,同一物质不同的形状其时间常数不同,同一物体在不同的环境下时间常数时间常数不同,同一物体在不同的环境下时间常数也是不相同。也是不相同。/0/s0.386101当物体冷却或加热过程所当物体冷却或加热过程所经历的时间等于其时间常经历的时间等于其时间常数时,即数时,即 =s=s,=4s,工程上认为工程上认为=4 4ss时导热时导热体已达到热平衡状态体已达到热平衡状态3 3 瞬态热流量:瞬态热流量:导热体在时间导热体在时间 0 0 内传给流体的总热量:内
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