《传热学》杨世铭陶文铨 第一章绪论ppt课件.ppt
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1、传 热 学,(Heat Transfer),常立民 Tel:15117219518,参 考 书,教材: 传热学 杨世铭、陶文铨编著,第四版传热学 戴锅生,第二版数值传热学 陶文铨编著对流换热 V. S. 阿巴兹凝结和沸腾施明恒等编著辐射换热 余其铮编著 Heat Transfer (2nd Edition), by Anthony F. Mills Heat Transfer , by J.P.Holman Fundamentals of Heat Transfer, by F. P. Incropera, D.P. DeWitt,考 核 方 法,平时成绩: 30% (包括:实验、出勤及作业)
2、期末考试: 70%,常立民 Tel:15117295518,答疑时间:周四下午4:306:00 地点:热动办公室,第一章 绪 论,1-1 传热学的研究内容及其在科学技术和工程中的应用 1. 传热学(Heat Transfer)的研究内容 (1) 研究热量传递规律的科学,具体来讲主要有热量传递 的机理、规律、计算和测试方法,(2) 热量传递过程的推动力:温差 热力学第二定律:热量可以自发地由高温热源传给 低温热源 有温差就会有传热 温差是热量 传递的推动力,2.传热学研究中的连续介质假定,假定所研究的物体中的温度、密度、压力等物理参数都是空间的连续函数。对于气体,只要被研究物体的几何尺度远大于分
3、子间的平均自由度,假定就成立。微机电系统,即尺寸在1m1mm间的器件组成的系统,其流动和传热问题不适合上面的假定,3. 传热学与工程热力学的关系,(1) 热力学 + 传热学 = 热科学(Thermal Science), 系统从一个平衡态到另一个平衡态的过程中传递热量的多少。,关心的是热量传递的过程,即热量传递的速率。,热力学: 不讨论与时间的关系传热学:,图1-1 传热学与热力学的区别,(2) 传热学以热力学第一定律和第二定律为基础,即 始终从高温热源向低温热院传递,如果没有能量形式的转化,则 始终是守恒的,4 传热学应用实例,自然界与生产过程到处存在温差 传热很普遍科学技术领域中遇到的传热
4、问题大致可归纳为三类:(1)强化传热(2)削弱传热(热绝缘)(3)温度控制,b 夏天人在同样温度(如:25度)的空气和水中的感觉不一样。为什么?,c 北方寒冷地区,建筑房屋都是双层玻璃,以利于保温。如何解释其道理?越厚越好?,(1) 日常生活中的例子:,a 人体为恒温体。若房间里气体的温度在夏天和 冬天都保持20度,那么在冬天与夏天、人在房间里所穿的衣服能否一样?为什么?,(2) 特别是在下列技术领域大量存在传热问题,(3) 几个特殊领域中的具体应用,a 航空航天:高温叶片气膜冷却与发汗冷却;火箭推力室的再生冷却与发汗冷却;卫星与空间站热控制;空间飞行器重返大气层冷却;超高音速飞行器(Ma=1
5、0)冷却;核热火箭、电火箭;微型火箭(电火箭、化学火箭);太阳能高空无人飞机,动力、化工、制冷、建筑、机械制造、新能源、微电子、核能、航空航天、微机电系统(MEMS)、新材料、军事科学与技术、生命科学与生物技术,b 微电子: 电子芯片冷却c 生物医学:肿瘤高温热疗;生物芯片;组织与器 官的冷冻保存d 军 事:飞机、坦克;激光武器;弹药贮存e 制 冷:跨临界二氧化碳汽车空调/热泵;高温 水源热泵f 新 能 源:太阳能;燃料电池,5 传热过程的分类,按温度与时间的依变关系,可分为稳态和非稳态两大类。,1-2 热量传递的三种基本方式,1 导热(热传导)(Conduction),热量传递的三种基本方式
6、:导热(热传导)、对流(热对流)和热辐射。,(1)定义:指温度不同的物体各部分或温度不同的两物体间直接接触时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而进行的热量传递现象,(2)物质的属性:可以在固体、液体、气体中发生,(3)导热的特点:a 必须有温差;b 物体直接接触;c 依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而传递热量;d 在引力场下单纯的导热只发生在密实固体中。,(4)导热的基本定律: 1822年,法国数学家Fourier:,上式称为Fourier定律,号称导热基本定律,是一个一维稳态导热。其中:,:热流量,单位时间传递的热量W;q:热流密度,单位时间通过单位面积传递的热量;A:垂直于
7、导热方向的截面积m2;:导热系数(热导率)W/( m K)。,图1-2 一维稳态平板内导热,傅立叶定律又称导热基本定律,上式是一维稳态导热时傅立叶定律的数学表达式。通过分析可知: ( 1 )当温度 t 沿 x 方向增加时, 而 q ,说明此时热量沿 x 减小的方向传递; ( 2 )反之,当 时, q 0 ,说明热量沿 x 增加的方向传递。 ( 3 )导热系数 表征材料导热性能优劣的参数,是一种物性参数,单位: w/mk 。 不同材料的导热系数值不同,即使同一种材料导热系数值与温度等因素有关。金属材料最高,良导电体,也是良导热体,液体次之,气体最小。,(6) 一维稳态导热及其导热热阻 如图1-3
8、所示,稳态 q = const,于是积分Fourier定律有:,(5) 导热系数 表征材料导热能力的大小,是一种物性参数,与材料种类和温度关。,图1-3 导热热阻的图示,例 题 1-1,例题 1-1 一块厚度=50 mm 的平板, 两侧表面分别维持在,试求下列条件下的热流密度。,材料为铜,=375 w/(mK );材料为钢, =36.4 w/(mK );材料为铬砖, =2.32 w/(mK );材料为硅藻土砖, =0.242 w/(mK )。,解:参见图1-3。 及一维稳态导热公式有:,铬砖:,硅藻土砖:,讨论:由计算可见, 由于铜与硅藻土砖导热系数的巨大差别, 导致在相同的条件下通过铜板的导
9、热量比通过硅藻土砖的导热量大三个数量级。 因而,铜是热的良导体, 而硅藻土砖则起到一定的隔热作用,铜:,钢:,定义:流体中(气体或液体)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。,2 对流(热对流)(Convection),(2) 对流换热:当流体流过一个物体表面时的热量传递 过程,他与单纯的对流不同,具有如下特点: a 导热与热对流同时存在的复杂热传递过程 b 必须有直接接触(流体与壁面)和宏观运动;也 必须有温差 c 壁面处会形成速度梯度很大的边界层,对流换热的分类 无相变:强迫对流和自然对流 有相变:沸腾换热和凝结换热,1 )自然对流:由于流体冷热
10、各部分的密度不同而引起流体的流动。 如:暖气片表面附近受热空气的向上流动。 2 )强制对流:流体的流动是由于水泵、风机或其他压差作用所造成的。 3 )沸腾换热及凝结换热: 液体在热表面上沸腾及蒸汽在冷表面上凝结的对流换热,称为沸腾换热及凝结换热(相变对流沸腾)。,图1-4 对流换热中边界层的示意图,(4) 对流换热的基本计算公式牛顿冷却公式, 当流体与壁面温度相差1度时、每单位壁面面积上、单位时间内所传递的热量,影响h因素:流速、流体物性、壁面形状大小等,(Convection heat transfer coefficient),(5) 对流换热系数(表面传热系数),Thermal resi
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