热工基础 第十章对流换热.ppt
《热工基础 第十章对流换热.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《热工基础 第十章对流换热.ppt(81页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1,第十章 对流换热,对流换热是流体与所流经的固体表面间的热量传递现象。,本章将重点阐述对流换热的基本概念、影响因素、数学描述方法及边界层理论和相似理论,为求解对流换热问题奠定必要的理论基础,并讨论一些工业和日常生活中常见的单相流体强迫对流换热、自然对流换热的特点和计算方法。对有相变的凝结和沸腾换热的特点和影响因素以及热管的工作原理,本章只作简要介绍。,2,10-1 概述,1.牛顿冷却公式,=A h(twtf),q=h(twtf),h整个固体表面的平均表面传热系数;,tw固体表面的平均温度;,tf 流体温度,对于外部绕流,tf 取远离壁面的流体主流温度;对于内部流动,tf 取流体的平均温度。,
2、3,对等壁温,,对照式=A h(twtf)可得,如何确定表面传热系数的大小是对流换热计算的核心问题,也是本章讨论的主要内容。,对于局部对流换热,,4,2.对流换热的影响因素,对流换热是流体的导热和对流两种基本传热方式共同作用的结果,因此,凡是影响流体导热和对流的因素都将对对流换热产生影响。主要有以下五个方面:,(1)流动的起因:影响流体的速度分布与温度分布。,强迫对流换热,自然对流换热,一般的说,自然对流的流速较低,因此自然对流换热通常要比强迫对流换热弱,表面传热系数要小。,5,(2)流动的状态,层流,湍流,:流速缓慢,流体分层地平行于壁面方向流动,垂直于流动方向上的热量传递主要靠分子扩散(即
3、导热)。,:流体内存在强烈的脉动和旋涡,使各部分流体之间迅速混合,因此湍流对流换热要比层流对流换热强烈,表面传热系数大。,(3)流体有无相变,沸腾换热,凝结换热,6,(4)流体的物理性质,1)热导率,W/(mK),愈大,流体导热热阻愈小,对流换热愈强烈;,2)密度,kg/m3,3)比热容c,J/(kgK)。c反映单位体积流体热容量的大小,其数值愈大,通过对流所转移的热量愈多,对流换热愈强烈;,4)动力粘度,Pas;运动粘度/,m2/s。流体的粘度影响速度分布与流态,因此影响对流换热;,7,5)体胀系数V,K1。,对于理想气体,pv=RT,代入上式,可得V=1/T。,定性温度,体胀系数影响重力场
4、中的流体因密度差而产生的浮升力的大小,因此影响自然对流换热。,对于同一种不可压缩牛顿流体,其物性参数的数值主要随温度而变化。用来确定物性参数数值的温度。称为定性温度。在分析计算对流换热时,定性温度的取法取决于对流换热的类型。,V,8,(5)换热表面的几何因素,换热表面的几何形状、尺寸、相对位置以及表面粗糙度等几何因素将影响流体的流动状态,因此影响流体的速度分布和温度分布,对对流换热产生影响。,影响对流换热的因素很多,表面传热系数是很多变量的函数,,9,3.对流换热的主要研究方法,分析法,数值法,试验法,比拟法,理论分析、数值计算和实验研究相结合是目前被广泛采用的解决复杂对流换热问题的主要研究方
5、式。,10,10-2 对流换热的数学描述,1.对流换热微分方程组及其单值性条件,(1)对流换热微分方程,假设:,(a)流体为连续性介质。当流体的分子平均自由行程 与换热壁面的特征长度l相比非常小,一般克努森数 时,流体可近似为连续性介质。,11,(b)流体的物性参数为常数,不随温度变化。,(c)流体为不可压缩性流体。通常流速低于四分之一声速的流体可以近似为不可压缩性流体。,(d)流体为牛顿流体,即切向应力与应变之间的关系为线性,遵循牛顿公式:,(e)流体无内热源,忽略粘性耗散产生的耗散热。,(f)二维对流换热。,紧靠壁面处流体静止,热量传递只能靠导热,,12,按照牛顿冷却公式,如果热流密度、表
6、面传热系数、温度梯度及温差都取整个壁面的平均值,则有,上面两式建立了对流换热表面传热系数与温度场之间的关系。而流体的温度场又和速度场密切相关,所以对流换热的数学模型应该是包括描写速度场和温度场的微分方程。,13,1)连续性微分方程(质量守恒),2)动量微分方程(动量守恒),x方向:,y方向:,惯性力,粘性力,纳维埃(N.Navier)-斯托克斯(G.G.Stokes)方程,14,3)能量微分方程(能量守恒),单位时间由导热进入微元体的净热量和由对流进入微元体的净热量之和等于微元体热力学能的增加,,常物性、无内热源、不可压缩牛顿流体对流换热的能量微分方程式。,若u=v=0,导热微分方程式,导热微
7、分方程式实质上就是内部无宏观运动物体的能量微分方程式。,15,常物性、无内热源、不可压缩牛顿流体二维对流换热微分方程组:,4个微分方程含有4个未知量(u、v、p、t),方程组封闭。原则上,方程组对于满足上述假定条件的对流换热(强迫、自然、层流、湍流换热)都适用。,16,(2)对流换热的单值性条件,1)几何条件,说明对流换热表面的几何形状、尺寸,壁面与流体之间的相对位置,壁面的粗糙度等。,2)物理条件,说明流体的物理性质、物性参数的数值及其变化规律、有无内热源以及内热源的分布规律等。,3)时间条件,说明对流换热过程是稳态还是非稳态。对于非稳态,应给出初始条件(过程开始时的速度、温度场)。,17,
8、第二类边界条件给出边界上的热流密度分布规律:,如果qw=常数,则称为等热流边界条件。,紧贴壁面的流体静止,热量传递依靠导热,根据傅里叶定律,给出了边界面法线方向流体的温度变化率,4)边界条件,第一类边界条件给出边界上的温度分布规律:,如果tw=常数,则称为等壁温边界条件。,18,对流换热微分方程组和单值性条件构成了对一个具体对流换热过程的完整的数学描述。但由于这些微分方程非常复杂,尤其是动量微分方程的高度非线性,使方程组的分析求解非常困难。,1904年,德国科学家普朗特(L.Prandtl)在大量实验观察的基础上提出了著名的边界层概念,使微分方程组得以简化,使其分析求解成为可能。,19,2.边
9、界层理论与对流换热微分方程组的简化,(1)边界层概念,1)流动边界层,速度发生明显变化的流体薄层。,流动边界层厚度:,流场的划分:,主流区:y,边界层区:,理想流体,速度梯度存在与粘性力的作用区。,边界层的流态:,层流边界层、过渡区、湍流边界层,20,2)热边界层(温度边界层),边界层从层流开始向湍流过渡的距离。其大小取决于流体的物性、固体壁面的粗糙度等几何因素以及来流的稳定度,由实验确定的临界雷诺数Rec给定。,临界距离xc:,对于流体外掠平板的流动,一般情况下,取,温度变化较大的流体层,热边界层厚度t:,边界层的传热特性:,在层流边界层内垂直于壁面方向上的热量传递主要依靠导热。湍流边界层的
10、主要热阻为层流底层的导热热阻。,21,局部表面传热系数的变化趋势:,流动边界层厚度 与热边界层厚度t的比较:,两种边界层厚度的相对大小取决于流体运动粘度 与热扩散率a的相对大小。令,普朗特数,对于层流边界层:Pr1,;Pr1,一般液体:Pr=0.64000;气体:Pr=0.60.8。,对于湍流边界层:,22,综上所述,边界层具有以下特征:,(a),(b)流场划分为边界层区和主流区。流动边界层内存在较大的速度梯度,是发生动量扩散(即粘性力作用)的主要区域。主流区的流体可近似为理想流体;热边界层内存在较大的温度梯度,是发生热量扩散的主要区域,热边界层之外温度梯度可以忽略;,(c)根据流动状态,边界
11、层分为层流边界层和湍流边界层。湍流边界层分为层流底层、缓冲层与湍流核心三层结构。层流底层内的速度梯度和温度梯度远大于湍流核心;,(d)在层流边界层与层流底层内,垂直于壁面方向上的热量传递主要靠导热。湍流边界层的主要热阻在层流底层。,23,(2)对流换热微分方程组的简化,简化方法:根据边界层的特点,分析对流换热微分方程中各项的数量级,忽略高阶小量。,对于体积力可以忽略的稳态强迫对流换热,比较x 和y方向的动量微分方程,24,对流换热微分方程组简化为,25,简化后的方程组只有3个方程,但含有4个未知量,方程组不封闭。由于忽略了y方向的压力变化,使边界层内压力沿x方向变化与主流区相同,可由主流区理想
12、流体的伯努利方程确定:,26,10-3 外掠等壁温平板层流换热分析解简介,1.对流换热特征数关联式,特征数是由一些物理量组成的量纲一(无量纲)的数,例如毕渥数Bi和付里叶数Fo。对流换热的解也可以表示成特征数函数的形式,称为特征数关联式。,通过对流换热微分方程的无量纲化可以导出与对流换热有关的特征数。,27,Nu称为平均努塞尔数,等于壁面法线方向上的平均无量纲温度梯度,大小反映平均对流换热的强弱。,引进下列无量纲变量:,对流换热表面传热系数与温度场之间的关系式,28,对于常物性、无内热源、不可压缩牛顿流体平行外纵掠平板稳态对流换热,微分方程组为,无量纲化,式中,称为雷诺数。,由无量纲方程组可以
13、看出:,再由,Nu 待定特征数,Re、Pr已定特征数,29,2 外掠平板层流换热分析结果,可见,流体平行外掠平板强迫对流换热的解可以表示成式特征数关联式的形式,即,特征数关联式中变量个数大为减少,更突出地反映相关物理量之间的依赖关系及其对对流换热的综合影响。,对比,对于常物性、无内热源、不可压缩牛顿流体纵掠等壁温平板层流换热:,(1)速度场,1)流动边界层厚度,30,(2)温度场,2)摩擦系数,由速度分布求出局部粘性切应力,为局部摩擦系数。,平均摩擦系数:,1)热边界层厚度,对于Pr=0.615的流体,,31,2)特征数关联式,对于Pr0.6的流体掠过等壁温平板层流换热,Nux是以x为特征长度
14、的局部努塞尔数,平均表面传热系数h 为,平均努塞尔数:,注意:上述关系式仅适用于Pr0.6的流体外掠等壁温平板层流换热,定性温度为边界层的算术平均温度,32,对于Pr0.6的流体掠过等热流平板的层流换热,局部努塞尔数为,当Rex、Pr相同时,常热流情况下的局部努塞尔数要比等壁温情况大36%左右。,对比,在常热流情况下,tw是变化的,。,平均温差定义为,平均努塞尔数:,偏差2.4,33,3.动量传递与热量传递的比拟,比较无量纲动量微分方程式和能量微分方程式,当Pr=1时,两个方程的形式完全相同。对于同一个对流换热现象来说,二者具有相同的几何条件和物理条件,如果边界条件也相同,例如:Y=0:U=0
15、、=0;Y:U1、1,则无量纲速度分布和无量纲温度分布完全相同。这种流动边界层与热边界层的类似是由于动量传递与热量传递具有完全相同的机理所致,因此描写这两种现象的物理量之间一定存在必然联系。,34,引进一个新的无量纲特征数斯坦顿数,柯尔朋(Colburn)比拟式,适用于Pr=0.660的流体。,当Pr=1时,,雷诺比拟式,理论分析表明,柯尔朋、雷诺比拟式既适用于层流换热,也适用于湍流换热。,根据柯尔朋、雷诺比拟式可以由cf确定h,这种分析方法称为动量传递与热量传递的比拟法。,35,10-4 对流换热的实验研究方法,1.相似原理,相似原理指导下的实验研究仍然是解决复杂对流换热问题的可靠方法。,相
16、似原理回答三个问题:,(1)如何安排实验?,(2)如何整理实验数据?,(3)如何推广应用实验研究结果?,相似原理主要包含以下内容:,(1)物理现象相似的定义,(2)物理现象相似的性质,(3)相似特征数之间的关系,(4)物理现象相似的条件,36,(1)物理现象相似的定义,如果同类物理现象之间所有同名物理量场都相似,即同名的物理量在所有对应时间、对应地点的数值成比例,则称物理现象相似。,同类物理现象:具有相同性质、服从于同一自然规律、用形式和内容相同的方程式来描写的物理现象。,如果物理现象由 等n个物理量来描述,则彼此相似的物理现象就有n个对应相似的物理量场,即在所有对应的时间和对应的地点,其中
17、分别为各物理量的相似倍数。如果所有的相似倍数都等于1,则两个物理现象完全相同。,37,对应时间:指时间坐标对应成比例的时间,也称相似时间。,式中 为时间坐标比例常数,或称为时间相似倍数。,如果分别采用无量纲时间坐标,则对应时间的无量纲时间坐标分别相等。,38,对应地点:指空间坐标对应成比例的地点,也称为相似地点。,式中 为空间坐标比例常数,或称为几何相似倍数。,两个圆管内稳态等温层流速度场相似:,如果分别采用无量纲空间坐标,则相似地点的无量纲时间坐标分别相等。,相似地点:,39,两个管内稳态层流速度场相似,所有相似地点的速度成比例,,式中 为速度相似倍数。,如果采用无量纲速度,,无量纲速度场相
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 热工基础 第十章对流换热 基础 第十 对流

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6425933.html