导热微分方程边界条件ppt课件.ppt
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1、第一节 导热,一、导热的基本概念1、温度场 概念:某一时刻换热系统中空间一切点温度的分布 情况,数学表示式: t=f(x,y,z,) 温度场分类:,稳定温度场,不稳定温度场,和,一维温度场,二维温度场,三维温度场,稳定温度场:温度场不随时间变化,不稳定温度场:温度场随时间变化,2、等温面和等温线等温面: 温度场中同一时刻、相同温度点相连所形成的面。等温线: 任意一平面与等温面下相交所得的交线。注意: 同一个等温面上没有热量传递, 热量传递只发生在不同的等温面之间。 3、温度梯度 等温面上的法线方向温度变化率,注意:温度梯度是向量,位于等温面的法线上,指向温度增加的方向。,数学表示式:,4、热流
2、密度与热流量热流量(Q ):单位时间内,经由面积F 所传递的热量。 单位:W。热流密度(q):在单位时间内,经由单位面积所传递的热量。 单位: W /m2。二者关系: Q=qF,注意:热流密度和温度梯度位于等温面的同一法线上,但指向温度降低的方向。,二、导热的基本定律,1傅里叶定律内容:单位时间内通过垂直于面积F所传递的热量与温度梯度成正比。,数学表示式:,或,说明:(1)负号表示热量传递方向 与温度梯度方向相反(2)是导热系数,2导热系数,物理意义:表征物质的导热能力大小 即:单位温度梯度时的热流密度。单位:Wm.。,数学表示式:,影响导热系数的因素:,(1)种类的影响气体: 决定于分子间的
3、相互运动 范围:= 0.0060.6W/(m)。 在很大的压力变化范围内,仅是温度的函数,而和压力无关。,液体: = 00707 W(m)。 一般液体的导热系数随温度升高而减小,但标准大气压下水的导热系数却随温度升高而增大。固体: A: 金属 -决定于自由电子的运动. 纯金属的导热系数一般随温度升高而减小。 纯金属中以银的导热系数高.=419W/(m)。 纯金属中若掺有少许杂质,其导热系数将降低。,B:非金属: -决定于晶格振动 建筑材料和保温材料: = 0.0253.0 W/(m) 导热系数大多数随着温度升高而增大;与材料的结构、多孔度、湿度、密度等因素有关。 例如:湿材料的导热系数比干材料
4、的高。结论:,(2)、温度的影响:各物质的导热系数皆随温度变化,但在一定的温度范围内,大多数工程材料的导热系数可以近似地认为是温度的线性函数,当导热系数随温度作线性变化时,其平均值为平均温度时的值。,在t1t2内,三、导热微分方程(固体),能量守恒方程,1、推导思路:取微元体,列能量守恒方程,微元体内能的增量=微元体传入的热量-微元体传出的热量 +微元体内热源产生的热量即:微元体热焓的增量=微元体净热增量 +微元体内热源产生的热量,2、假定条件:(1)物体是各向同性的均质物体各向同性:指物体各方向的导热系数都相同(2)物体的物理量、CP均为常数(3)内热源qv均匀的分布在物体里内热源qv:指单
5、位时间内、单位体积物体所释放出 的热量.单位:w/m3,3、推导过程,以X方向为例进行分析:,在同样的时间内,沿x轴通过右垂面传出六面体的热量,故x方向上的净热增量:,在d时间内,沿x轴通过左垂面传入六面体的热量,总净热增量:,同理:,热焓的增量:,内热源产生的热量,根据能量守恒:热焓的增量=传入的热量-传出的热量+内热源产生的热量即:热焓的增量=净热增量+内热源产生的热量,这就是具有内热源的导热微分方程(或称傅立叶导热微分方程)。,方程两边同除以,将上面各式代入:,则:,可以简写为,或,令,称为导温系数(或热扩散率)。,(1)、导温系数(或热扩散率)物理意义: 物体内部扯平温度的能力;或不稳
6、定温度场内物体各部分温度趋于一致的能力;或者说是不稳定温度场内物体温度随时间变化能力。单位:m2/s。,4、讨论:,例如:对两个物体加热,(2)、qv 有正负,qv 0,物体放热; qv 0,物体吸热。(3)、若物体内部无内热源,即qv =0,则上式变成,(4)稳态导热且内部无内热源,则上式变成,即:,(5)求解方程的条件单值条件:解决微分方程所需条件。即必须规定的求解 特定条件。,物理条件:参与导热过程的物理特征。 如物理参数: 、CP,几何条件:指物体的某些几何特征。如:形状,时间条件:稳态导热:无时间条件 非稳态导热:给定某一时刻的温度分布 例如:初始条件: =0,t=f(x、y、z),
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