《传热过程计算》课件.pptx
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1、传热过程计算目录传热过程简介传热的基本定律传热过程计算方法传热过程的模拟与优化传热过程的实际应用案例01传热过程简介传热是能量从高温处向低温处转移的过程,是自然界和工程领域中普遍存在的现象。热量传热过程中的能量单位,表示物体之间温度差导致的能量转移。导热物体内部热流传递的过程,主要通过分子、原子或自由电子的运动传递热量。传热的基本概念由于流体流动而引起的热量传递,对流换热在流体流动过程中同时伴随着热传导。对流以电磁波的形式传递热量,不需要介质,可在真空中传播。辐射传热的基本方式如锅炉、核反应堆、发动机等设备中的热能转换与利用。能源利用反应过程中的热量传递与控制,以及冷冻、蒸发等工艺过程中的传热
2、。化工与制药暖通空调、散热器、保温材料等涉及室内外环境的温度调节与控制。建筑环境电子设备散热、芯片冷却等涉及微尺度传热的问题。电子与通信传热的应用领域02传热的基本定律热传导定律描述了温度场中物体内部热量传递的规律。总结词热传导定律由 Fourier 提出,指出热量传递速率与温度梯度、材料热导率成正比。公式为:q=-k*grad(T),其中 q 为热量传递速率,k 为材料热导率,grad(T)为温度梯度。详细描述热传导定律总结词对流换热定律描述了流体与固体表面间热量传递的规律。详细描述对流换热定律由 Newton 提出,指出对流换热速率与流体流速、流体与固体表面的温差、流体热导率成正比。公式为
3、:q=h*A*(Tw-Tf),其中 q 为对流换热速率,h 为对流换热系数,A 为换热面积,Tw 为固体表面温度,Tf 为流体温度。对流换热定律辐射换热定律描述了物体之间通过电磁波传递热量的规律。总结词辐射换热定律由 Stefan-Boltzmann 提出,指出物体间辐射换热速率与物体发射率、物体温度的四次方、物体间距离及周围环境温度成正比。公式为:q=*A*T4*(1-T0/T),其中 q 为辐射换热速率,为物体发射率,为 Stefan-Boltzmann 常数,A 为物体表面积,T 为物体温度,T0 为周围环境温度。详细描述辐射换热定律03传热过程计算方法稳态传热过程计算是指热量的传递达到
4、平衡状态时的传热过程,其特点是物体内部的温度分布不随时间变化。稳态传热过程计算广泛应用于工程领域,如建筑物的保温和隔热、电子设备的散热等。稳态传热过程计算通常采用傅里叶定律和热传导方程进行求解,其中傅里叶定律描述了热量传递的方向和速率,而热传导方程则描述了热量在物体内部的传递规律。稳态传热过程计算01非稳态传热过程是指热量传递未达到平衡状态时的传热过程,其特点是物体内部的温度分布随时间变化。02非稳态传热过程计算需要考虑时间因素,通常采用牛顿冷却定律和热传导方程进行求解,其中牛顿冷却定律描述了热量传递与温度差的关系,而热传导方程则描述了热量在物体内部的传递规律。03非稳态传热过程计算在工程领域
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