传热学第四版第1章ppt课件.ppt
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1、传 热 学,(Heat Transfer),任课教师,谭思超电话:13091441949邮箱:办公室:三甲实验楼205QQ:25632128,学习要求,质疑发现问题态度的转变,推理分析问题思维的转变,实证解决问题行为的转变,自学“学”会还是“教”会学什么-兴趣 怎么学-探究 为何学-乐趣自治“主”动还是“被”动治什么-惰性 怎么治-习惯 为何治责任 自学+自治=自由,课程要求,预习课程内容发现问题,掌握重点、理解难点应用数学知识从具体工程问题中抽象科学问题并进行数学描述,课后作业解决问题,课堂提问有效表达,完成实验实验和理论分析的相互反馈,教 材 及 参 考 书,教材: 传热学(第四版), 杨
2、世铭、陶 文铨编著,高等教育出版社,2006.8,传热学(第二版) 戴锅生编,数值传热学,陶文铨编,西安: 西安交通 大学出版社, 1988,对流换热 V. S. 阿巴兹,凝结和沸腾施明恒等编,辐射换热,余其铮编,哈尔滨:哈尔滨工业大 学出版社,2000,第1章作业,1-81-101-161-181-211-231-28,第1章 绪 论,1.传热学的研究内容(Heat Transfer),(1) 研究热能传递规律的科学。,(2) 热能传递过程的动力:温差,1.1 传热学的研究内容及其应用,2. 传热学的重要性,自然界温差无处不在,无时不有,传热学是能源、动力、化工、机械、电子、土木等学科的主干
3、技术基础课,传热学与流体力学、工程热力学并称能源动力类专业的三大支柱,3. 传热学研究中的连续介质假定,假定:所研究物体中的温度、密度、速度、压 力等物理参数都是空间的连续函数。,气体:被研究物体的几何尺度远大于分子间的 平均自由行程,连续体的假定即成立。,微机电系统(MEMS):由尺寸在1m到1mm 之间的器件所组成的系统。,MEMS不能采用连续介质的假定,4. 传热学与工程热力学的关系,(1) 热力学 + 传热学 = 热科学, 系统从一个平衡态到另一个平衡态的过程中传递热能的多少。,关心的是热能传递的过程,即热量传递的速率。,热力学: 传热学:,(2) 传热学以热力学第一定律和第二定律为基
4、础,即 始终从高温热源向低温热源传递,如果没有能量形式的转化,则 始终是守恒的。,5. 传热学的应用,广泛应用,传统工业,高新技术,节能环保,日常生活,5. 传热学的应用,节能环保,建筑环境,大气环境,5. 传热学的应用,太阳能集热器,家用散热器,手套,日常生活,5. 传热学的应用,航空航天,高新技术,电子器件,医药卫生,5. 传热学的应用,能源动力,传统工业,石油化工,制冷空调,5. 传热学的应用,航空航天,在航空航天领域,航天飞机表面材料要求绝热良好;卫星上装有的太阳能吸收装置能提供卫星工作所需的部分能量。,大型客机,火箭升空,5. 传热学的应用,建筑环境,建筑上,利用空气导热系数小的特点
5、,制成的空心砖具有良好的保温效果。,空心砖,实心砖,室外环境仿真,传热学广泛应用于激光手术、肿瘤高温治疗、低温外科、移植器官冷冻储存、疾病热诊断等技术中,医药卫生,5. 传热学的应用,电脑内,必须加强诸多芯片的散热,电子器件,芯片内空气流动换热示意图,5. 传热学的应用,5. 传热学的应用,是传热学最主要的应用领域,能源与动力,发电厂的冷却塔,核聚变装置,300MW的水-氢冷发电组,5. 传热学的应用,化工厂内各种热交换装置,炼油厂星罗棋布的热力管道,石油开采现场,5. 传热学的应用,分体式空调,立式空调,在制冷空调中,大量的运用了散热片、换热器来达到热交换的目的,制冷空调,天气环境,温室效应
6、,环境科学家估计:如果全球大气平均温度升高5-6度,目前南北极地区的冰雪将融化,地球上绝大部分陆地将被淹没。,大气中的二氧化碳含量增加近地表大气层起着温室玻璃的作用,太阳光可以射到温室,但热量很难发射出去,这样使得地球的温度升高。,5. 传热学的应用,应用:,5. 传热学的应用,强化传热,削弱传热,温度控制,6. 传热过程的分类,传热过程,稳态传热,非稳态传热,1.1 热量传递的三种基本方式,对流换热,热辐射,传热(温差 能量传输),导热,换热器,(1)定义:,(2)物质的属性:,(3)导热的特点:,1.导热,在静态介质中,由温度梯度引起的热能传递,可以在固体、液体、气体中发生。,必须有温差;
7、,物体直接接触;,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动 而传递热能;,在引力场下单纯的导热只发生在密实固体中。,1.导热,(4)导热的物理机制,不同物质导热机制不同,气体:,固体,气体分子不规则热运动时相互碰撞的结果,导电体:,自由电子的运动,非导电体:,晶格结构的振动弹性波,液体:,存在不同的观点,只研究导热现象的宏观规律,1.导热,(5)傅里叶定律,通过平板的一维导热,1822年,法国数学家Fourier,热流密度,W/m2,热流量,W,温度梯度,导热系数,W/( m.K),面积,m2,负号表示热流方向与温度梯度方向相反,1.导热,(6)导热系数:,属性:,表征材料导热能力的大小,是物
8、性参数,与材料种类及温度有关,符号:,单位:,W/( m.K),材料导热系数大小所遵循的规律:,1.导热,稳态 q = const,通过平板的一维导热,(7)一维稳态导热及其导热热阻,Fourier定律改写成:,两边积分:,1.导热,(7)一维稳态导热及其导热热阻,导热热阻图示,2.对流换热(Convection),(2)对流换热:,热对流:,当流体流过一个物体表面时的热量传递过程。,流体(气体或液体)中温度不同的各部分之间,由于发生相对的宏观运动而把热量由一处传递到另一处的现象。,导热与热对流同时存在的复杂热传递过程,(3)对流换热的特点:,必须有直接接触(流体与壁面)和宏观运动,壁面处会形
9、成速度梯度很大的边界层,(4)对流换热的分类:,2.对流换热(Convection),凝结换热,流动起因,强迫对流,自然对流,有无相变,无相变,有相变,沸腾换热,2.对流换热(Convection),(4) 牛顿冷却公式,热流密度,W/m2,表面传热系数,W/(m2.K),壁面温度,流体温度,,热流量,W,换热面积,m2,对流换热示意图,2.对流换热(Convection),当流体与壁面温度相差1K 时,单位时间 单位面积所传递的热量,影响因素:,(Convection heat transfer coefficient),(5)表面传热系数 (对流换热系数),h,流体物性,流速,换热表面的形
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