力学与传热学中文对流换热课件.ppt
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1、工程热力学与传热学,传热学第十章 对流换热,第十章 对流换热,内容要求掌握对流换热问题的机理和影响因素了解对流换热的数学描述边界层理论概述与边界层内对流换热微分方程组的简化外掠等壁温平板层流换热分析解简介掌握对流换热的实验研究方法,相似原理各种典型对流换热的基本特点和计算方法(管内强制对流换热,外掠壁温强制对流换热,自然对流换热等),10-1 对流换热概述,10-1-1 基本概念和计算公式,1.对流换热(Convection heat transfer)流体流过另一个物体表面时,对流和导热联合起作用 的热量传递现象。,2.牛顿冷却公式(Newtons law of cooling),式中:,h
2、 固体表面的平均表面换热系数。W/m2.K(the convection heat transfer coefficient),4.局部表面传热系数与平均表面传热系数,局部对流换热时,局部热流密度:,整个换热物体表面的总对流换热量:,平均表面传热系数:,tw-tf=Const,对流换热的核心问题,10-1-2 对流换热的影响因素,1.流动的起因 强迫对流与自然对流,强迫对流换热(Forced Flow)流体在风机,水泵或其他外部动力作用下产生的流动。自然对流换热(Natural Flow)流体在不均匀的体积力作用下产生的流动。,2.流动的状态 层流流动与湍流流动,层流(Laminar flow
3、),流速缓慢 沿轴线或平行于壁面作规则分层运动 热量传递:主要靠导热(垂直于流动方向),湍流(Turbulent flow),流体内部存在强烈脉动和旋涡运动 各部分流体之间迅速混合 热量传递:主要靠对流,导热,对流,3.流体有无相变,有相变的换热 沸腾换热与凝结换热,流体发生相变时的换热规律及强度和单相流体不同,就对流传热方式而言 有相变的传热比无相变传热强烈。强制对流比自然对流强烈。,4.流体的热物理性质(Physical properties of fluid),对对流换热的强弱有非常大的影响。,密度和比热容,体积热容:单位体积流体热容量的大小,导热系数,影响流体内部的热量传递过程和温度分
4、布 越大,导热热阻越小,对流换热越强烈,冷却能力强,换热能力强,粘度(Viscosity),影响速度分布与流态(Laminar,turbulent flow)越大,分子间约束越强,相同流速不易发展成湍流状态 高粘度流体(oils)多处于层流状态,h较小,对自然对流换热有很大影响 影响重力场中因密度差而产生的浮升力大小,体积膨胀系数(The volume expansion coefficient),Referencetemperature定性温度,几种对流传热过程表面传热系数的数值大致范围,就介质而言,水的对流传热比空气强烈。,就对流传热方式而言 有相变的传热比无相变传热强烈。强制对流比自然对
5、流强烈。,说明,5.换热表面的几何因素(The surface geometric conditions),对对流换热有显著影响 影响流态,速度分布,温度分布,Characteristic length特征长度,换热表面的几何形状,尺寸,相对位置,表面粗糙度等。,对强迫对流换热,对自然对流换热,浮升力项包含的因子,10-1-3 对流传热的研究方法,1.分析法:指对描写某一类对流传热问题的偏微分方程及定解 条件进行数学求解,从而获得速度场和温度场的分析解。可得出精确解或近似解。适用简单问题。2.数值法:对对流换热过程的特征和主要参数变化趋势作出预测。3.实验法:相似原理和量纲分析理论。4.比拟法
6、:利用流体动量传递和热量传递的相似机理,建立 表面传热系数和阻力系数之间的相互关系。,对流传热问题完整的数学描述,10-2 对流换热的数学描述,1.连续性方程,根据微元体的质量守恒导出。,10-2-1 对流传热的微分方程组,根据微元体的动量守恒导出。,2.动量微分方程(Navier-Stokes equation),x方向:,y方向:,3.能量微分方程,根据微元体的能量守恒导出。,若流体静止,或:,导热微分方程,对流换热微分方程组,含有未知量:,适用条件:自然对流,强迫对流换热;层流,湍流换热。,1.几何条件:对流换热表面的几何形状,尺寸,壁面与流体的相对 位置,壁面粗糙度。,2.物理条件:流
7、体的物理性质(),有无内热源。,3.时间条件:对流换热过程进行的时间上的特点。,稳态换热:无初始条件 非稳态换热:初始时刻的速度场和温度场,10-2-2 对流传热的定解条件,4.边界条件:说明对流换热边界上的状态(边界上速度分布,温度分布及与周围环境之间的相互作用)。,(1)第一类边界条件:,恒壁温边界条件(Constant temp B.C),(2)第二类边界条件:,恒热流边界条件(Constant heat rate B.C),如何从解得的温度场计算表面传热系数?,1.固体壁面处局部热流密度:,又由牛顿冷却公式:,2.局部表面传热系数:,3.平均表面传热系数:,流体的导热系数,10-2-3
8、 换热微分方程,温度场,10-2-4 边界层理论,1904年,德国科学家普朗特提出著名的边界层概念。,1.流动边界层(Velocity boundary layer),流动边界层:速度发生明显变化的流体薄层。,举例:流体平行外掠平板的对流换热,边界层特点 l,无滑移边界条件 u y=0=0,边界层厚度:u=0.99u,流场分区:,边界层区:,速度梯度大,粘性力不能忽略;粘性力与惯性力处同一数量级;动量交换的主要区域,用动量微分方程描述。,主流区:,速度梯度趋于零,粘性力忽略不计;流体可近似为理想流体;用理想流体的欧拉方程描述。,掠过平板时边界层的形成和发展:,层流边界层 过渡区 湍流边界层,2
9、.热边界层(Thermal boundary layer),1921年,波尔豪森提出。,热边界层厚度t:,温度场分区:,热边界层区:,存在温度梯度,发生热量传递的主要区;温度场由能量微分方程描述。,主流区:,温度梯度不计,近似等温流动。,3.热边界层和流动边界层的关系,流动中流体温度分布受速度分布影响。,局部表面传热系数的变化趋势。,表面传热系数,导热,对流,导热,导热热阻增大,扰动,热阻增大,普朗特准数Pr,定义:,物理意义:流体的动量扩散能力与热量扩散能力之比。,对层流边界层,若热边界层和流动边界层 从平板前缘点同时发展:,对常见流体,Pr范围 0.64000 之间。,液态金属0.05 气
10、体0.6-0.8 油102-103,边界层特点,边界层厚度:l,;tl,;流场划分为边界层区和主流区;边界层有层流边界层和湍流边界层;湍流边界层的三层不同结构模型 分为层流底层,缓冲层和湍流核心区三层;层流边界层和层流底层,热量传递主要靠导热。湍流边界层的主要热阻在层流底层。,10-2-5 边界层内对流换热微分方程组的简化,分析对象:常物性,无内热源,不可压缩牛顿流体,二维对流换热:,对流换热微分方程组,对稳态,忽略重力场,二维强迫对流换热:,对流换热微分方程组,如何简化边界层内对流换热微分方程组?应用数量级分析,首先确定:,从而:,且:,连续性方程:,数量级分析,动量微分方程:,可忽略,能量
11、微分方程:,边界层外伯努利方程:,可求温度分布,换热方程:,求出表面传热系数,2.对流换热边界层微分方程组是否适用于粘度很大的油 和Pr数很小的液态金属。,1.在流体温度边界层中,何处温度梯度的绝对值最大?为什么?,10-3 流体外掠等温平板层流换热分析解简介,边界层换热微分方程组,边界层换热微分方程组适用求解问题:适用于符合边界层 性质场合,简单情况;不适于管内流动。,适用,不适用,分析:常物性,无内热源,不可压缩 的牛顿流体,平行外掠平板的二维 稳定对流换热。,边界层内对流换热微分方程组,布拉修斯(H.Blasius)解 波尔豪森(E.Pohlhausen)解 偏微分方程常微分方程,2.摩
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