第四版传热学第五、六,七 八 章习题解答.doc
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1、第五章复习题1、试用简明的语言说明热边界层的概念。答:在壁面附近的一个薄层内,流体温度在壁面的法线方向上发生剧烈变化,而在此薄层之外,流体的温度梯度几乎为零,固体表面附近流体温度发生剧烈变化的这一薄层称为温度边界层或热边界层。2、与完全的能量方程相比,边界层能量方程最重要的特点是什么?答:与完全的能量方程相比,它忽略了主流方向温度的次变化率,因此仅适用于边界层内,不适用整个流体。3、式(54)与导热问题的第三类边界条件式(217)有什么区别?答:(54) (211)式(54)中的h是未知量,而式(217)中的h是作为已知的边界条件给出,此外(217)中的为固体导热系数而此式为流体导热系数,式(
2、54)将用来导出一个包括h的无量纲数,只是局部表面传热系数,而整个换热表面的表面系数应该把牛顿冷却公式应用到整个表面而得出。4、式(54)表面,在边界上垂直壁面的热量传递完全依靠导热,那么在对流换热中,流体的流动起什么作用?答:固体表面所形成的边界层的厚度除了与流体的粘性有关外还与主流区的速度有关,流动速度越大,边界层越薄,因此导热的热阻也就越小,因此起到影响传热大小5、对流换热问题完整的数字描述应包括什么内容?既然对大多数实际对流传热问题尚无法求得其精确解,那么建立对流换热问题的数字描述有什么意义? 答:对流换热问题完整的数字描述应包括:对流换热微分方程组及定解条件,定解条件包括,(1)初始
3、条件 (2)边界条件 (速度、压力及温度)建立对流换热问题的数字描述目的在于找出影响对流换热中各物理量之间的相互制约关系,每一种关系都必须满足动量,能量和质量守恒关系,避免在研究遗漏某种物理因素。基本概念与定性分析5-1 、对于流体外标平板的流动,试用数量级分析的方法,从动量方程引出边界层厚度的如下变化关系式: 解:对于流体外标平板的流动,其动量方程为: 根据数量级的关系,主流方的数量级为1,y方线的数量级为则有 从上式可以看出等式左侧的数量级为1级,那么,等式右侧也是数量级为1级,为使等式是数量级为1,则必须是量级。 从量级看为级 量级 两量的数量级相同,所以与成比例5-2、对于油、空气及液
4、态金属,分别有,试就外标等温平板的层流流动,画出三种流体边界层中速度分布和温度分布的大致图象(要能显示出的相对大小)。解:如下图:5-3、已知:如图,流体在两平行平板间作层流充分发展对流换热。求:画出下列三种情形下充分发展区域截面上的流体温度分布曲线:(1);(2);(3)。解:如下图形:5-4、已知:某一电子器件的外壳可以简化成如图所示形状。求:定性地画出空腔截面上空气流动的图像。解:5-5、已知:输送大电流的导线称为母线,一种母线的截面形状如图所示,内管为导体,其中通以大电流,外管起保护导体的作用。设母线水平走向,内外管间充满空气。求:分析内管中所产生的热量是怎样散失到周围环境的。并定性地
5、画出截面上空气流动的图像。解:散热方式:(1)环形空间中的空气自然对流(2)内环与外环表面间的辐射换热。 5-6、已知:如图,高速飞行部件中广泛采用的钝体是一个轴对称的物体。求:画出钝体表面上沿x方向的局部表面传热系数的大致图像,并分析滞止点s附近边界层流动的状态。(层流或湍流)。解:在外掠钝体的对流换热中,滞止点处的换热强度是很高的。该处的流动几乎总处层流状态,对流换热的强烈程度随离开滞止点距离的增加而下降。5-7温度为80的平板置于来流温度为20的气流中假设平板表面中某点在垂直于壁面方向的温度梯度为40,试确定该处的热流密度边界层概念及分析5-8、已知:介质为25的空气、水及14号润滑油,
6、外掠平板边界层的流动由层流转变为湍流的灵界雷诺数,。 求:以上三种介质达到时所需的平板长度。解:(1)25的空气 =15.53 = x=7.765m (2)25的水 x=0.45275m (3)14号润滑油 x=156.85m5-9、已知:20的水以2m/s的流速平行地流过一块平板,边界层内的流速为三次多项式分布。 求:计算离开平板前缘10cm及20cm处的流动边界层厚度及两截面上边界层内流体的质量流量(以垂直于流动方向的单位宽度计)。解:20的水 (1)x=10cm=0.1m =19880.72 小于过渡雷诺数. 按(522) 设 =998.22=1.298 (2)x=20cm=0.2m =
7、39761.43 (为尽流) m 5-10、已知:如图,两无限大平板之间的流体,由于上板运动而引起的层流粘性流动称为库埃流。不计流体中由于粘性而引起的机械能向热能的转换。 求:流体的速度与温度分布。 解:(1)动量方程式简化为 ,y=0, u=0, y=H, ,为上板速度。平行平板间的流动。积分两次并代入边界条件得。 (2)不计及由于粘性而引起机械能向热能的转换,能量方程为:,对于所研究的情形,因而得,y=0,y=H,由此得。5-11、已知:如图,外掠平板的边界层的动量方程式为:。 求:沿y方向作积分(从y=0到)导出边界层的动量积分方程。解:任一截面做y=0到的积分根据边界层概念y故在该处则
8、有(1)其中由连续行方程可得所以.(2)又因为.(3)(1)(2)代入(3)故边界层的动量积分方程为5-12、已知:、100的空气以v=100m/s的速度流过一块平板,平板温度为30。 求:离开平板前缘3cm及6cm处边界层上的法向速度、流动边界层及热边界层厚度、局部切应力和局部表面传热系数、平均阻力系数和平均表面传热系数。 解:定性温度 ,,。 (1)处, 动量边界层厚度 比拟理论5-13来流温度为20、速度为4m/s空气沿着平板流动,在距离前沿点为2m处的局部切应力为多大?如果平板温度为50,该处的对流传热表面传热系数是多少?5-14实验测得一置于水中的平板某点的切应力为1.5Pa如果水温
9、与平板温度分别为15与60,试计算当地的局部热流密度5-15温度为160、流速为4m/s的空气流过温度为30的平板在离开前沿点为2m处测得局部表面传热系数为149试计算该处的之值5-16、已知:将一块尺寸为的薄平板平行地置于由风洞造成的均匀气体流场中。在气流速度的情况下用测力仪测得,要使平板维持在气流中需对它施加0.075N的力。此时气流温度,平板两平面的温度。气体压力为。 求:试据比拟理论确定平板两个表面的对流换热量。解:,边界层中空气定性温度为70, 物性: 利用Chilton-Colburn比拟: 。这说明Chilton-Colburn比拟对层流运动也是适用的,即适用于平均值也适用于局部
10、值。工程应用5-17一飞机在10000m高空飞行,时速为600km/h该处温度为-40把机翼当成一块平板,试确定离开机翼前沿点多远的位置上,空气的流动为充分发展的湍流?空气当作干空气处理5-18将一条长度为原型1/4的潜水艇模型放在一闭式风洞中进行阻力试验潜水艇水下的最大航速为16m/s,风洞内气体的压力为,模型长3m,使确定试验时最大的风速应为多少?潜水艇在水下工作,风洞中的阻力试验结果能否用于水下工作的潜水艇?5-19一火车以25m/s的速度前进,受到140N的切应力它由1节机车及11节客车车厢组成将每节车厢都看成是由四个平板所组成,车厢的尺寸为9m(长)(宽)不计各节车厢间的间隙,车外空
11、气温度为35,车厢外表面温度为20试估算该火车所需的制冷负荷5-20在一热处理工程中将一块尺寸为平板置于30的空气气流中,空气流速为1.2m/s作用在平板一侧的切应力为0.14N试估计当该金属板的温度为200时平板的散热量小论文题目5-21夏天,常常将饮料容器置于冰水中来冷却饮料为了加速冷却,有人提出了这样一个专利(见附图):将饮料壳体(例如易拉罐)绕其轴线在冰水中做转动如果能实现饮料瓶或易拉罐绕其轴线的纯转动,试从对流传热基本方程出发,分析这样的方法能否加速饮料的冷却?第六章复习题1、什么叫做两个现象相似,它们有什么共性?答:指那些用相同形式并具有相同内容的微分方程式所描述的现象,如果在相应
12、的时刻与相应的地点上与现象有关的物理量一一对于成比例,则称为两个现象相似。凡相似的现象,都有一个十分重要的特性,即描述该现象的同名特征数(准则)对应相等。(1) 初始条件。指非稳态问题中初始时刻的物理量分布。(2) 边界条件。所研究系统边界上的温度(或热六密度)、速度分布等条件。(3) 几何条件。换热表面的几何形状、位置、以及表面的粗糙度等。(4) 物理条件。物体的种类与物性。2试举出工程技术中应用相似原理的两个例子3当一个由若干个物理量所组成的试验数据转换成数目较少的无量纲以后,这个试验数据的性质起了什么变化?4外掠单管与管内流动这两个流动现象在本质上有什么不同?5、对于外接管束的换热,整个
13、管束的平均表面传热系数只有在流动方向管排数大于一定值后才与排数无关,试分析原因。答:因后排管受到前排管尾流的影响(扰动)作用对平均表面传热系数的影响直到10排管子以上的管子才能消失。6、试简述充分发展的管内流动与换热这一概念的含义。答:由于流体由大空间进入管内时,管内形成的边界层由零开始发展直到管子的中心线位置,这种影响才不发生变法,同样在此时对流换热系数才不受局部对流换热系数的影响。7、什么叫大空间自然对流换热?什么叫有限自然对流换热?这与强制对流中的外部流动和内部流动有什么异同?答:大空间作自然对流时,流体的冷却过程与加热过程互不影响,当其流动时形成的边界层相互干扰时,称为有限空间自然对流
14、。这与外部流动和内部流动的划分有类似的地方,但流动的动因不同,一个由外在因素引起的流动,一个是由流体的温度不同而引起的流动。 8简述射流冲击传热时被冲击表面上局部表面传热系数的分布规律9简述的物理意义数有什么区别?10对于新遇到的一种对流传热现象,在从参考资料中寻找换热的特征数方程时要注意什么?相似原理与量纲分析61 、在一台缩小成为实物1/8的模型中,用200C的空气来模拟实物中平均温度为2000C空气的加热过程。实物中空气的平均流速为6.03m/s,问模型中的流速应为若干?若模型中的平均表面传热系数为195W/(m2K),求相应实物中的值。在这一实物中,模型与实物中流体的Pr数并不严格相等
15、,你认为这样的模化试验有无实用价值? 62、对于恒壁温边界条件的自然对流,试用量纲分析方法导出:。提示:在自然对流换热中起相当于强制对流中流速的作用。 63、试用量纲分析法证明,恒壁温情况下导出的的关系式对于恒热流边界条件也是合适的,只是此时数应定义为。证明:在习题18的分析中以q代替(因为此时热流密度已知,而中的壁温为未知),则有,仍以为基本变量,则有:; ,得 ;。64、已知:对于常物性流体横向掠过管束时的对流换热,当流动方向上的排数大于10时,试验发现,管束的平均表面传热系数h取决于下列因素:流体速度u ;流体物性;几何参数。求:试用量纲分析法证明,此时的对流换热关系式可以整理为: 解:
16、基本物理量有 h、u、d、共九个,基本量纲有4个(时间T、长度L、质量M、温度Q),n=9,=7。方程有五组,选取为基本物理量,得: 上式等号左边为无量纲量,因此等号右边各量纲的指数必为零(量纲和谐原理),故得: 因而得: 因此 的关系式可转化为: 65、已知:有人曾经给出下列流体外掠正方形柱体(其一面与来流方向垂直)的换热数据: NuRePr4150002.2125200003.9117410000.7202900000.7 求:采用的关系式来整理数据并取m=1/3,试确定其中的常数C与指数n在上述Re及Pr的范围内,当方形柱体的截面对角线与来流方向平行时,可否用此式进行计算,为什么?解:
17、由有 根据实验数据有: 成线性关系 1.62 3.699 0.1141 1.5059 3.6992.0969 4.3010 0.1970 1.8999 4.301 2.0681 4.6128 -0.052 2.1201 4.61282.3054 4.9542 -0.052 2.3574 4.9542 为直线在纵坐标上的截距。不能将上述关联式用于截面对角线与来流平行的情形,因为两种情形下流动方向与物体的相对位置不同。66、已知:如图,有人通过试验得了下列数据:,。设。特征长度为。求:对于形状相似但的柱体试确定当空气流速为15m/s及20m/s时的平均表面传热系数。四种情形下定性温度之值均相同。解
18、:(1) (2) (3) (4)。 ,对四种情况,均相同,由1、2两情形得: ,由此得:,m=0.766。由(3)得:,与(1)相除得: ;由(4)得:,与(1)相除得: ,。管槽内强制对流换热67、已知:(1)边长为及b的矩形通道:(2)同(1),但;(3)环形通道,内管外径为d,外管内径为D;(4)在一个内径为D的圆形筒体内布置了n根外径为d的圆管,流体在圆管外作纵向流动。求:四种情形下的当量直径。解: 68、已知:一常物性的流体同时流过温度与之不同的两根直管1与2,且,流动与换热已处于湍流充分发展区域。求:下列两种情形下两管内平均表面传热系数的相对大小:(1)流体以同样流速流过两管:(2
19、)流体以同样的质量流量流过两管。 解:设流体是被加热的,则以式(5-54)为基础来分析时,有:,对一种情形,故:。若流体被冷却,因Pr数不进入h之比的表达式,上述分析仍有效。69、已知:变压器油,。在内径为30mm的管子内冷却,管子长2m,流量为0.313kg/s。 求:试判断流动状态及换热是否已进入充分发展区。 解:,流动为层流。 按式(5-52)给出的关系式, 而,所以流动与换热处于入口段区域。6-10发电机的冷却介质从空气改为氢气厚可以提高冷却效率,试对氢气与空气的冷却效果进行比较比较的条件是:管道内湍流对流传热,通道几个尺寸,流速均相同,定性温度为50,气体均处于常压下,不考虑温差修正
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- 第四版传热学第五、六 七 章习题解答 第四 传热学 第五 习题 解答
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