传热学-第1章-绪论.ppt
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1、传热学传热学第第 1 章章 绪论绪论第第1 1章章 绪论绪论内容要求:内容要求:v传热学的研究内容;传热学的研究内容;v热量传递的三种基本方式;热量传递的三种基本方式;v传热过程和传热系数;传热过程和传热系数;v传热学的发展简史;传热学的发展简史;v传热学的研究方法传热学的研究方法。1.传热学传热学(heat transfer)是研究由温差引起的热量传递规律的科学。是研究由温差引起的热量传递规律的科学。1.1 传热学的研究内容及其在科学传热学的研究内容及其在科学 技术和工程中的应用技术和工程中的应用 1.1.1 传热学的研究内容传热学的研究内容 1.1.2 传热学研究中的连续介质假设传热学研究
2、中的连续介质假设 假设所研究的物体中的温度、密度、速度、假设所研究的物体中的温度、密度、速度、压力等物理参数都是压力等物理参数都是空间的连续函数空间的连续函数。说明说明气体:要求被研究物体的几何尺寸气体:要求被研究物体的几何尺寸 远大于分子间的平均自由程。远大于分子间的平均自由程。1.1.3 传热学与工程热力学的关系传热学与工程热力学的关系 最根本的区别:最根本的区别:工程热力学研究处于平衡状态的系统;工程热力学研究处于平衡状态的系统;传热学研究有温差存在时的热量传递规律。传热学研究有温差存在时的热量传递规律。相互联系:相互联系:工程热力学的基本理论:热力学第一定律,工程热力学的基本理论:热力
3、学第一定律,热力学第二定律是进行传热研究的基础。热力学第二定律是进行传热研究的基础。研究平衡体系。计算钢棒在冷却过程中研究平衡体系。计算钢棒在冷却过程中 散失的热量。散失的热量。钢棒和水组成的系统最终的平衡温度。钢棒和水组成的系统最终的平衡温度。需要多长时间才能达到平衡状态,即热传播需要多长时间才能达到平衡状态,即热传播 的速率。的速率。达到平衡状态前某一时刻钢棒的温度是多少?达到平衡状态前某一时刻钢棒的温度是多少?即钢棒和水的温度随时间的变化规律。即钢棒和水的温度随时间的变化规律。水桶内灼热钢棒水桶内灼热钢棒的冷却过程的冷却过程举例举例热力学分析热力学分析传热学分析传热学分析 1.1.4 传
4、热学在科学技术各个领域中的应用传热学在科学技术各个领域中的应用(1)强化传热;在一定条件下增加所传递的热量。)强化传热;在一定条件下增加所传递的热量。(2)削弱传热:在一定温差下使热量传递减到最小。)削弱传热:在一定温差下使热量传递减到最小。(3)温度控制:保证设备安全经济运行等。)温度控制:保证设备安全经济运行等。例如:室内暖气片的散热,电器设备,电子元件的散热等。例如:室内暖气片的散热,电器设备,电子元件的散热等。例如:建筑物的隔热保温,暖水瓶的保温等。例如:建筑物的隔热保温,暖水瓶的保温等。例如:工件加热冷却熔化凝固过程中温度场的控制等,例如:工件加热冷却熔化凝固过程中温度场的控制等,可
5、归纳为三种类型的问题:可归纳为三种类型的问题:暖气片散热暖气片散热散热风扇散热风扇 纳米玻璃隔热涂料纳米玻璃隔热涂料 暖水瓶保温暖水瓶保温返回舱防热外壳返回舱防热外壳 1.2 热量传递的三种基本方式热量传递的三种基本方式 热传导热传导(conduction)热对流热对流(convection)热辐射热辐射(radiation)热量传递的三种基本方式:热量传递的三种基本方式:加热炉炉墙的导热加热炉炉墙的导热暖气片周围气体的对流暖气片周围气体的对流太阳辐射太阳辐射 1.定义:定义:物体物体的各部分之间的各部分之间不发生宏观相对位移不发生宏观相对位移时,时,依靠物体内部分子、原子及自由电子等依靠物体
6、内部分子、原子及自由电子等微观粒子微观粒子 的热运动而产生的热量传递过程。的热运动而产生的热量传递过程。无论固体,液体和气体,只要有温度差,无论固体,液体和气体,只要有温度差,在接触时就会发生导热现象。在接触时就会发生导热现象。单纯的导热,只能发生在密实的固体中。单纯的导热,只能发生在密实的固体中。1.2.1 热传导热传导(conduction)说明说明 2.一维稳态导热的傅里叶定律一维稳态导热的傅里叶定律 (Fouriers law of one-dimensional steady state heat-conduction)考察两个表面均维持均匀温度的大平板导热考察两个表面均维持均匀温度
7、的大平板导热一维稳态导热的傅里叶定律:一维稳态导热的傅里叶定律:法国数学法国数学物理学家物理学家Joseph.Fourier(1768-1830)一维稳态导热一维稳态导热 热流量热流量(heat transfer-rate)单位单位时间通过给定面积传递的热量。时间通过给定面积传递的热量。W,kW式中:式中:导热系数导热系数(the thermal conductivity)反映了材料的导热能力。反映了材料的导热能力。W/(m.K)q 热流密度(热流密度(heat flux)单位时间通过单位面积传递的热量。单位时间通过单位面积传递的热量。W/m2dt/dx 热流方向上的温度梯度。热流方向上的温度
8、梯度。负号的含义负号的含义温度梯度的温度梯度的方向?方向?热量传递热量传递的方向?的方向?A 与热量传递方向相垂直的平板面积。与热量传递方向相垂直的平板面积。1.热对流和对流换热热对流和对流换热(1)热对流)热对流 是指由于是指由于流体流体的的宏观运动宏观运动而引起的流体各部分之间发生而引起的流体各部分之间发生 相对位移时,相对位移时,冷热流体相互掺混冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程。所引起的热量传递过程。(2)对流换热对流换热(convection heat transfer)流体流过与之接触的固体表面时,流体流过与之接触的固体表面时,流体与固体表面之间由于存在温度差流体与固体表面之间由
9、于存在温度差所发生的所发生的对流和导热联合起作用对流和导热联合起作用的的热量传递现象。热量传递现象。平壁表面的平壁表面的传热机理传热机理 1.2.2 热对流热对流(convection)2.牛顿冷却公式牛顿冷却公式(Newtons law of cooling)式中:式中:h 对流换热的表面传热系数对流换热的表面传热系数 。W/m2.K (the convection heat transfer coefficient)t 壁面及流体间的总温差。壁面及流体间的总温差。A 换热表面积。换热表面积。英国数学家,科学家,哲学家牛顿英国数学家,科学家,哲学家牛顿Isaac Newton(1642年年-
10、1727年)年)3.对流换热的表面传热系数对流换热的表面传热系数 (1)其大小反映了对流换热的强弱。其大小反映了对流换热的强弱。流体的物性:导热系数流体的物性:导热系数,粘度粘度,密度密度,比热容等。比热容等。流动的成因:自然对流流动的成因:自然对流,强制对流。强制对流。流动的形态:层流流动的形态:层流,紊流。紊流。换热表面的形状、大小和布置。换热表面的形状、大小和布置。换热时流体有无相变:沸腾换热换热时流体有无相变:沸腾换热,凝结换热。凝结换热。(2)影响因素:)影响因素:(3)研究对流换热的主要目的之一)研究对流换热的主要目的之一 就是确定不同换热条件下的表面传热系数的就是确定不同换热条件
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