传输原理传热优秀PPT.ppt
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1、传输原理传热传输原理传热第1页,本讲稿共36页左端与左端与 y 无关,所以右端也与无关,所以右端也与 y 无关无关;右端与右端与 x 无关,所以左端也与无关,所以左端也与 x 无关无关两端只能是常数两端只能是常数,设为设为 2 2(分离常数)(分离常数)(1)式特征方程为 2 2 0,其解为 i(互异复根)线性无关特解:X1=cos x,X2=sin x(1)式通解:(2)式通解:第2页,本讲稿共36页利用边界条件最后可得:(8-41)第3页,本讲稿共36页讨论:讨论:若边界条件为:若边界条件为:边界条件解得(8-42)第4页,本讲稿共36页 1xT0 2 tT f;hT 3五、物体在加热(冷
2、却)过程中五、物体在加热(冷却)过程中的非稳定导热的非稳定导热第5页,本讲稿共36页对于加热(冷却)过程:对于加热(冷却)过程:(1)温度场随时间变化(非稳定导热)温度场随时间变化(非稳定导热)(2)加热时,与热流方向垂直的截面上热流量不相等,加热时,与热流方向垂直的截面上热流量不相等,沿导热方向减少沿导热方向减少,减少的热量用于物体的升温。,减少的热量用于物体的升温。(3)(3)物体温度变化速度是与导热能力(物体温度变化速度是与导热能力(物体温度变化速度是与导热能力(物体温度变化速度是与导热能力()成正比,与蓄热)成正比,与蓄热)成正比,与蓄热)成正比,与蓄热能力能力能力能力(c cp)成反
3、比。因此,非稳定状态下的热过程取决成反比。因此,非稳定状态下的热过程取决成反比。因此,非稳定状态下的热过程取决成反比。因此,非稳定状态下的热过程取决于热扩散系数于热扩散系数于热扩散系数于热扩散系数 a=a=/c cp第6页,本讲稿共36页(4)加热(冷却)时,温度场变化分三个阶段加热(冷却)时,温度场变化分三个阶段:n n 不规则状况阶段:不规则状况阶段:不规则状况阶段:不规则状况阶段:各点温度变化速度不同各点温度变化速度不同各点温度变化速度不同各点温度变化速度不同n n 正规则状况阶段:正规则状况阶段:初始温度对各点温度变化的影响消初始温度对各点温度变化的影响消失,温度场变化具有一定规律,各
4、点温度变化的速度趋失,温度场变化具有一定规律,各点温度变化的速度趋同。同。过余温度过余温度过余温度过余温度 T-TT-TT-TT-Tf f f f ,ln,ln,ln,ln =mt+C,mmt+C,mmt+C,mmt+C,m对各点相同对各点相同l l 新的稳定阶段:新的稳定阶段:重新达到热平衡(理论上要经无限长重新达到热平衡(理论上要经无限长时间)时间)(5)非周期性与周期性非稳定导热非周期性与周期性非稳定导热 (P.159)第7页,本讲稿共36页周周期期性性非非稳稳态态导导热热:物物体体温温度度按按一一定定的的周周期期发发生生变变化化非非周周期期性性非非稳稳态态导导热热(瞬瞬态态导导热热):
5、物物体体的的温温度度随随时时间间不不断断地地升升高高(加加热热过过程程)或或降降低低(冷冷却却过过程程),在在经经历历相相当当长长时时间间后后,物物体体温温度度逐逐渐渐趋趋近近于于周周围围介介质温度,最终达到热平衡质温度,最终达到热平衡第8页,本讲稿共36页求解非稳定导热问题的目的:求解非稳定导热问题的目的:l l获得获得T,Q(q)与时间与时间t的关系的关系;l l求得物体达到预定温度所需要的时间求得物体达到预定温度所需要的时间;l l或求得一定时间后达到的温度。或求得一定时间后达到的温度。基本方程:基本方程:初边值问题。初边值问题。第9页,本讲稿共36页六、非稳定导热的分析解法六、非稳定导
6、热的分析解法1.相似准则相似准则在物理现象中,物理量一般不是单个地起作用,而是以在物理现象中,物理量一般不是单个地起作用,而是以某些组合量起作用。这些组合量常常是无量纲的。无量某些组合量起作用。这些组合量常常是无量纲的。无量纲的综合量称做相似准则(简称准则)。纲的综合量称做相似准则(简称准则)。第10页,本讲稿共36页毕欧数与傅立叶数毕欧数与傅立叶数毕毕欧欧(Boit)数数:把把导导热热热热阻阻与与对对流流换换热热热热阻阻相相比比得得到到的的一一个个无无因因次数次数.毕欧数是导热分析中的一个重要的无因次准则,它毕欧数是导热分析中的一个重要的无因次准则,它表达了非稳定导热表达了非稳定导热时物体内
7、温度分布的均匀程度。时物体内温度分布的均匀程度。h 对流换热系数对流换热系数V 体积体积F 传热面积传热面积L 特征长度特征长度BiV较大(较大(100),),导热能力导热能力对流换热热阻对流换热热阻)BiV较小(较小(0.1),),导热导热对流换热对流换热,物体内部温度与表面温度,物体内部温度与表面温度差差别较小别较小。第11页,本讲稿共36页傅里叶数傅里叶数a a 热扩散系数热扩散系数热扩散系数热扩散系数V V 体积体积体积体积F F 传热面积传热面积传热面积传热面积L L 特征长度特征长度特征长度特征长度t t 时间(从表面发生热扰动至所计算的时刻)时间(从表面发生热扰动至所计算的时刻)
8、时间(从表面发生热扰动至所计算的时刻)时间(从表面发生热扰动至所计算的时刻)L L2 2/a a 热扰动扩散至热扰动扩散至热扰动扩散至热扰动扩散至L L2 2面积上所需要的时间。面积上所需要的时间。面积上所需要的时间。面积上所需要的时间。FoV表征了给定导热系统的导热性能与其贮热(贮存热能)表征了给定导热系统的导热性能与其贮热(贮存热能)性能的对比关系,是给定系统的动态特征量性能的对比关系,是给定系统的动态特征量。FoV越小,表明热扰动越难以传到物体内部,物体内温度与周围环越小,表明热扰动越难以传到物体内部,物体内温度与周围环境温差越大,反之亦然。境温差越大,反之亦然。两个时间间隔相除得两个时
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