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重庆科技学院:《热工学基础》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二章 热量传输(2.4)对流换热概述

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一、本课的基本要求: 1.对流换热及其分类。 2.对流换热系数的单位、物理意义及影响因素。 3.牛顿冷却公式的表达式。 4.热附面层概念及其厚度。 5.对流换热的简化模型概念、有效热附面层厚度。 6.用近似积分法求层流对流换热系数的步骤。
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⑤第二章热量传输 第四讲: 对流换热概述 本课的基本要求 1.对流换热及其分类。 2.对流换热系数的单位、物理意义及影响因素。 3.牛顿冷却公式的表达式。 4.热附面层概念及其厚度。 5.对流换热的简化模型概念、有效热附面层厚度。 6.用近似积分法求层流对流换热系数的步骤。 退出 (#

‹#› 第四讲: 一、本课的基本要求: 6. 用近似积分法求层流对流换热系数的步骤。 1. 对流换热及其分类。 2. 对流换热系数的单位、物理意义及影响因素。 3. 牛顿冷却公式的表达式。 4. 热附面层概念及其厚度。 5. 对流换热的简化模型概念、有效热附面层厚度。 第二章 热 量 传 输 对流换热概述

⑤第二章热量传输 二、本课的重点、难点: 1.本课的重点是对流换热及其分类、对流换 热系数的求解方法。 2.本课的难点是用近似积分法求层流时对流换热 系数。 退出 (#

‹#› 二、本课的重点、难点: 2. 本课的难点是用近似积分法求层流时对流换热 系数。 1. 本课的重点是对流换热及其分类、对流换 热系数的求解方法。 第二章 热 量 传 输

⑤第二章热量传输 §2.3对流换热 1.名称:对流换热即对流传热,又称对流热交换、对流 给热。 2.含义:流体流过表面时与该表面之间所发生的热量传 输过程。 3.前提条件:流体的流动。 4.组成:传导热量传输(取决于温度梯度) 对流热量传输 退出 (#

‹#› §2.3 对流换热 1. 名称:对流换热即对流传热,又称对流热交换、对流 给热。 2. 含义:流体流过表面时与该表面之间所发生的热量传 输过程。 3. 前提条件:流体的流动。 4. 组成:传导热量传输(取决于温度梯度) 对流热量传输 第二章 热 量 传 输

⑤第二章热量传输 5影响因素 流体的物性 流动的起因 流动的性质 速度场 表面的几何性质 退出 (#

‹#› 5.影响因素: 流体的物性 流动的起因 流动的性质 速度场 表面的几何性质 第二章 热 量 传 输

⑤第二章热量传输 6.分类: (1)按流体流动起因 强制对流换热 自然对流换热 (2)按流体流动性质: 层流对流换热 紊流对流换热 (3)按附面层特性: 层流附面层对流换热(平板:Re=5×105) 紊流附面层对流换热 退出 (#

‹#› 6. 分类: 第二章 热 量 传 输 (1)按流体流动起因 : 强制对流换热 自然对流换热 (2)按流体流动性质 : 层流对流换热 紊流对流换热 (3)按附面层特性 : 层流附面层对流换热 (平板:Re=5105) 紊流附面层对流换热

⑤第二章热量传输 7.研究对流换热的目的: 确定对流换热系数 8确定对流换热系数的方法 精确解法 近似积分解法 相似理论-模型实验法 类似法 退出 (#

‹#› 7. 研究对流换热的目的: 确定对流换热系数。 8.确定对流换热系数的方法: 精确解法 近似积分解法 相似理论-模型实验法 类似法 第二章 热 量 传 输

⑤第二章热量传输 231概述 1.对流换热系数 对流换热量习惯上用牛顿冷却公式表示,即 )A W W/m 1)单位:W/m2°C 2)物理意义:通过单位换热面积,在单位时间内,每单 位温差下的对流换热量。 退出 (#

‹#› 2.3.1 概述 1. 对流换热系数 1)单位:W/m2C 2)物理意义:通过单位换热面积,在单位时间内,每单 位温差下的对流换热量。 第二章 热 量 传 输 对流换热量习惯上用牛顿冷却公式表示,即 W W/m2 )A w t f Q=(t − ) w t f q=(t −

⑤第二章热量传输 3)影响因素: 流体的物性 流动的起因 流动的性质 速度场 表面的几何性质 退出 (#

‹#› 流体的物性 流动的起因 流动的性质 速度场 表面的几何性质 3)影响因素: 第二章 热 量 传 输

⑤第二章热量传输 2.热附面层概念及对流换热机理 (1)热附面层概念: 流体流过一平面,当流体和平面发生对流换热时,在靠近 平面附近要形成一层有温度梯度的附面层,称为热附面层 (2)对流换热机理: 前面已提过,热附面层有层流与紊流之分,附面层厚度也 随着流入平面距离的增加而加厚,随雷诺数的增加而减少。 在热附面层外,可视为温度梯度a =0的等温区。附 面层内的温度分布因附面层性质不同而异 退出 (#

‹#› 2. 热附面层概念及对流换热机理 第二章 热 量 传 输 (1)热附面层概念: 流体流过一平面,当流体和平面发生对流换热时,在靠近 平面附近要形成一层有温度梯度的附面层,称为热附面层。 (2)对流换热机理: 前面已提过,热附面层有层流与紊流之分,附面层厚度也 随着流入平面距离的增加而加厚,随雷诺数的增加而减少。 在热附面层外,可视为温度梯度 =0的等温区。附 面层内的温度分布因附面层性质不同而异。 dx dt

⑤第二章热量传输 b 图2-3-1热附面层 I素流区;I过渡区;I层流底层区 (a)一实际温度分布;(b)一假想温度分布 退出 (#

‹#› 第二章 热 量 传 输

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