5对流传热理论基础.ppt
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1、传热学 Heat transfer,对流换热Convection heat transfer,第五章 对流换热的理论基础,5.1 对流换热概述5.2 换热过程的数学描写5.3 对流换热的边界层微分方程组5.4 流体外掠平板层流分析解5.5 对流换热方程组的无量纲化,5.1 对流换热概述,5.1.1对流换热过程,定义:对流换热是发生在流体和与之接触的固体壁面之间的热量传递过程。,对流换热与热对流不同,既有热对流,也有导热;不是基本传热方式。,对流换热实例:1)暖气管道;2)电子器件冷却,(1)导热与热对流同时存在的复杂热传递过程(2)必须有直接接触(流体与壁面)和宏观运动;也必须有温差,对流换热
2、的特点,以简单的对流换热过程为例,对对流换热过程的特征进行粗略的分析。,图表示一个简单的对流换热过程。流体以来流速度u和来流温度t流过一个温度为tw的固体壁面。选取流体沿壁面流动的方向为x坐标、垂直壁面方向为y坐标。,对流换热特征,Case1:When the fluid molecules make contact with solid surface,what do you expect to happen?,they will rebound off the solid surface they will be absorbed into the solid surface they w
3、ill adhere to the solid surface,结论:由于固体壁面对流体分子的吸附作用,使得壁面上的流体是处于不流动或不滑移的状态。,在流体的黏性力作用下会使流体的速度在垂直于壁面的方向上发生改变。流体速度从壁面上的零速度值逐步变化到来流的速度值。,同时,通过固体壁面的热流也会在流体分子的作用下向流体扩散(热传导),并不断地被流体的流动而带到下游(热对流),因而也导致紧靠壁面处的流体温度逐步从壁面温度变化到来流温度。,对流换热的基本计算式,牛顿冷却公式:,表面传热系数(对流换热系数),数值上等于当流体与壁面温度相差1K时、每单位壁面面积上、单位时间内所传递的热量。牛顿冷却公式仅
4、仅是表面传热系数的定义式。,换热微分方程式,壁面上的流体分子层由于受到固体壁面的吸附是处于不滑移的状态,其流速应为零,那么通过它的热流量只能依靠导热的方式传递。,由傅里叶定律,通过壁面流体层传导的热流量最终是以对流换热的方式传递到流体中,或,对流换热过程微分方程式,h是与具体换热过程相关的量,其不是物性参数。研究对流换热的目的是揭示表面传热系数与影响它的有关量之间的内在关系,并能定量计算对流换热的表面传热系数h。,5.1.2 影响对流换热的因素,流动起因:,自然对流:流体因各部分温度不同而引起的密度差异所产生的流动(Free convection)强制对流:由外力(如:泵、风机、水压头)作用所
5、产生的流动(Forced convection),流动状态,层流:整个流场呈一簇互相平行的流线(Laminar flow),湍流:流体质点做复杂无规则的运动(Turbulent flow),换热表面的几何因素,内部流动对流换热:管内或槽内外部流动对流换热:外掠平板、圆管、管束,流体有无相变,单相换热:(Single phase heat transfer)相变换热:凝结、沸腾、升华、凝固、融化等(Phase change):Condensation、Boiling,流体有无相变,流体的物理性质,如密度、动力粘度、导热系数等。,小结表面传热系数可看成如下量的函数,5.1.3 对流换热的分类,研究
6、重点:管槽内强制对流换热外掠单管与管束的强制对流换热大空间自然对流换热竖壁和横管膜状凝结换热大容器饱和沸腾换热,(1)分析法(2)实验法(3)比拟法(4)数值法,5.1.3 对流换热的研究方法,对流换热的分析方法(Analysis Method),将流体视为连续的介质,取微元体考虑运用动量守恒定律、能量守恒定律、质量守恒原理得出流体运动和热量传递的偏微分方程结合定解条件,进行数学求解,分析解能深刻揭示各物理量对表面传热系数的依变关系,是评价其他方法的标准和依据。,实质:获得流体内的温度分布与速度分布,尤其是近壁处流体内温度分布与速度分布,进而获得壁面局部的表面传热系数。,第五章 对流换热,23
7、,对流换热的实验法(Experiment Method),以相似原理为指导以准则数形式表达,第八讲,基于相似原理的实验研究是目前获得表面传热系数关系式的主要途径,是对流换热讨论的重点,对流换热的比拟法(Analogy Method),研究动量传递与热量传递的共性或类似特性建立表面换热系数与阻力系数间的关系利用实验测定阻力系数(工程流体力学)通过阻力系数推断表面换热系数此法主要用于湍流换热计算领域(早期),此法依据动量传递与热量传递在机理上的相似性,对三传过程理解与分析很有帮助。(自学),对流换热的数值计算法Numerical Method,未来研究和发展的方向能解决各种复杂问题:三维、紊流、变
8、物性、超音速比导热问题的求解困难:存在能量方程中的对流项的离散及动量方程中的压力梯度项的数值处理问题。,5.2 换热过程的数学描写,为便于分析,假设,a)二维对流换热b)流体为不可压缩的牛顿型流体,(即:服从牛顿粘性定律的流体;而油漆、泥浆等不遵守该定律,称非牛顿型流体),c)所有物性参数(、cp、)为常量,无内热源,4个未知量:速度 u、v;温度 t;压力 p,需要4个方程:连续性方程(1);动量方程(2);能量方程(1),流体的连续流动遵循质量守恒(mass balance)规律。,从流场中(x,y)处取出边长为 dx、dy 的微元体,并设定x方向的流体流速为u,y方向上的流体流速为v。另
9、M 为质量流量,kg/s。,5.2.1 连续性方程,单位时间流进和流出微元体的质量流量之差微元体质量随时间的变化率。,单位时间内、沿x轴方向、经x表面流入微元体的质量,单位时间内、沿x轴方向、经x+dx表面流出微元体的质量,单位时间内、沿x轴方向流入微元体的净质量:,同理,单位时间内、沿 y 轴方向流入微元体的净质量:,单位时间内微元体内流体质量的变化:,单位时间:流入微元体的净质量=微元体内流体质量的变化,连续性方程:,对于二维、稳定、常物性流场:,能量微分方程式描述流体温度场 能量守恒,导入与导出的净热量+热对流传递的净热量+内热源发热量=总能量的增量+对外作膨胀功,5.2.2 能量微分方
10、程,Q=E+W,耗散功,Q=E+W,W,一般可忽略,(1)压力作的功:a)变形功;b)推动功,Q导热+Q对流+Q耗散=U+推动功=H,耗散功耗散热,以传导方式进入元体的净热流量,单位时间内、沿 x 轴方向导入与导出微元体净热量:,单位时间内、沿 y 轴方向导入与导出微元体净热量:,以对流方式进入元体的净热流量,单位时间内、沿 x 方向热对流传递到微元体的净热量:,单位时间内、沿y 方向热对流传递到微元体的净热量:,元体粘性耗散功率变成的热流量,微元体内焓的增量,能量微分方程,非稳态项,热对流项,热扩散(传导)项,热耗散项,当流体不流动时,流体流速为零,热对流项和黏性耗散项也为零,能量微分方程式
11、便退化为导热微分方程式,,固体中的热传导过程是介质中传热过程的一个特例。,讨论,稳态对流换热,不考虑粘性损失,5.2.3 动量微分方程,动量微分方程由纳维埃和斯托克斯分别于1827和1845年推导。Navier-Stokes方程(N-S方程),牛顿第二运动定律:作用在微元体上各外力的总和=控制体中流体动量的变化率,动量微分方程式描述流体速度场动量守恒,作用力=质量 加速度(F=ma),作用力:体积力、表面力,体积力:重力、离心力、电磁力,表面力:作用于微元体表面上的力。通常用作用于单位表面积上的力来表示,称之为应力。包括粘性引起的切向粘性应力和法向粘性应力、压力等。法向应力 中包括了压力 p
12、和法向粘性应力。,在x方向上,惯性力,体积力,压力,粘性力,在y方向上,还可以写做,对于稳态流动,只有重力场时,5.2.4 对流换热微分方程组,二维、常物性、无内热源、不可压缩、无耗散、牛顿流体,4个方程,4个未知量 可求得速度场和温度场,(n为壁面的法线方向坐标),再根据换热微分方程,求出流体与固体壁面之间的对流换热系数,从而解决给定的对流换热问题。,5.2.5 定解条件,单值性条件包括四项:几何、物理、时间、边界,几何条件:说明对流换热过程中的几何形状和大小,平板、圆管;竖直圆管、水平圆管;长度、直径等,物理条件:说明对流换热过程的物理特征,如:物性参数、c 和 的数值,是否随温度 和压力
13、变化;有无内热源、大小和分布,时间条件:说明在时间上对流换热过程的特点稳态对流换热过程不需要时间条件 与时间无关,边界条件:说明对流换热过程的边界特点,第一类边界条件:已知任一瞬间对流换热过程边界上的温度值,第二类边界条件:已知任一瞬间对流换热过程边界上的热流密度值,5.3 对流换热的边界层微分方程组,边界层(Boundary layer)的概念由德国科学家普朗特于1904年提出。,引入边界层的原因:对流换热热阻大小主要取决于紧靠壁面附近的流体流动状况,此区域中速度与温度变化最剧烈。,流动边界层、热边界层、浓度边界层,5.3.1速度边界层(Velocity boundary layer)1)定
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- 对流 传热 理论基础
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