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6.5自然对流换热及实验关联式 一、自然对流的特点 自然对流:不依靠泵或风机等外力推动,由流体自身温度场的不均匀所引起 的流动。 一般地,不均匀温度场仅发生在靠近换热壁面的薄层之内。 (a) (6) 图526竖壁附近自然对流的温度分布与速度分布 1.自然对流换热可分成大空间和有限空间两类。 大空间自然对流:流体的冷却和加热过程互不影响,边界层不受干扰。 如图两个热竖壁,底部封闭,只要a/H>0.28:底部开口时,只要 b/H>0.01,壁面换热就可按大空间自然对流处理。(大空间的相对性) 过 2.波尔豪森分析解与施密特一贝克曼实测结果 1. 0. 1.5 2.0 2 1.0 (5.885y/x)/cm4 C5.685y/x)/em (a)速度分布 (6)温度分布 3.自然对流亦有层流和湍流之分。 层流时,换热热阻主要取决于薄层的厚度。 旺盛湍流时,局部表面传热系数几乎是常量。5 6.5 自然对流换热及实验关联式 一、自然对流的特点 自然对流:不依靠泵或风机等外力推动,由流体自身温度场的不均匀所引起 的流动。 一般地,不均匀温度场仅发生在靠近换热壁面的薄层之内。 1. 自然对流换热可分成大空间和有限空间两类。 大空间自然对流:流体的冷却和加热过程互不影响,边界层不受干扰。 如图两个热竖壁,底部封闭,只要 a / H  0.28 ;底部开口时,只要 b / H  0.01,壁面换热就可按大空间自然对流处理。(大空间的相对性) 2. 波尔豪森分析解与施密特-贝克曼实测结果 3. 自然对流亦有层流和湍流之分。 层流时,换热热阻主要取决于薄层的厚度。 旺盛湍流时,局部表面传热系数几乎是常量
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