《傳熱學》第五版名詞解釋總結瀋陽建築大學09級考試重點

2023-02-15 01:24:02 字數 3944 閱讀 1831

傳熱學概念總結(大才女薑薑姜姜)

第一章1)熱量傳遞的動力:溫差

2)熱量傳遞的三種基本傳遞方式:導熱,熱對流,熱輻射

3)導熱:單純的導熱發生在密實的固體中

4)對流換熱:導熱+《傳熱學》

傳熱學概念總結(大才女薑薑姜姜)

第一章1)熱量傳遞的動力:溫差

2)熱量傳遞的三種基本傳遞方式:導熱,熱對流,熱輻射

3)導熱:單純的導熱發生在密實的固體中

4)對流換熱:導熱+熱對流

5)輻射換熱:概念:物體間靠熱輻射進行的熱量傳遞過程稱為輻射換熱;特點:

伴隨能量形式的轉換(內能-電磁波能-內能),不需要直接接觸,不需要介質,只要大於0k就會不停的發射電磁波能進行能量傳遞(溫度高的大)。

6)溫度場:是指某一時刻空間所有各點的溫度的總稱

7)等溫面:同一時刻,溫度場中所有溫度相同的點連線所構成的面

等溫線:不同的等溫線與同一平面相交,則在此平面上構成一簇曲線稱

注:不會相交不會中斷)

8)溫度梯度:自等溫面上一點到另乙個等溫面,以該點的法線溫度變化率最大。以該點的法線方向為方向,數值也正好等於這個最大溫度變化率的向量稱為溫度梯度gradt(正方向朝著溫度增加的方向)

9)熱流密度:單位時間單位面積上所傳遞的熱量稱為熱流密度

10)熱流向量:等溫面上某點,已通過該點最大的熱流密度的方向為方向,數值上也正好等於沿該方向熱流密度的向量稱為熱流密度向量(正方向高溫指向低溫)

11)傅利葉定律:適用於連續均勻和各項同性材料的穩態和非穩態導熱過

12)導熱係數比較:金屬大於非金屬大於液體大於氣體,純物質大於含雜質的。

13)導熱係數變化特點:氣體隨溫度公升高而公升高,液體隨溫度公升高而下降,金屬隨溫度公升高而下降,非金屬保溫材料隨溫度公升高而公升高,多孔材料要防潮。

14)導熱過程完整的數學描述:導熱微分方程+單值性條件。

15)單值性條件:幾何條件(大小尺寸)+物理條件(熱物性引數+內熱源有無等)+時間條件(是否穩態)+邊界條件

16)邊界條件:第一類邊界條件:已知任何時刻物體邊界面上的溫度值

第二類邊界條件:已知任何時刻物體邊界面上熱流密度

第三類邊界條件:已知邊界面周圍流體溫度t和麵介面與流體之間的表面傳熱系數h

17)熱擴散率:a,表示物體被加熱或被冷卻時,物體內部各部分溫度趨向均勻一致的能力。

第二章1) 圓筒壁的熱流密度:溫度變化/半徑變化不等於常數,單位長度熱流密度是常數。

2) 臨界絕熱緣直徑:對應於總熱阻r1為極小值時的保溫層外徑稱為

3) 肋片效率:在肋片表面平均溫度下,肋片的實際散熱量與假定整個肋片表面都處在肋基溫度時的理想散熱的比值

4) 接觸熱阻:由於固體表面不平整的面接觸,給導熱過程帶來的額外的熱阻。

5) 接觸熱阻影響因素:接觸面的擠壓壓力也大r越小;接觸面粗糙程度也大r越大;材料匹配程度越好r越小

第三章1) 非穩態導熱分類:週期性非穩態導熱,瞬態非穩態導熱。

2) 瞬態非穩態導熱:物體的溫度隨時間不斷公升高或降低,經歷相當長時間後,物體的溫度逐漸趨近於周圍介質的溫度,最終達到熱平衡。

瞬態導熱溫度變化特點:分三個階段:不規則情況階段,正常情況階段,建立新的穩態階段。

瞬態導熱熱流變化規律:不規則情況階段中q1(牆內表面溫度公升高,對流換熱減少)急劇減小,q2保持不變(溫度還沒有從內表面傳到外表面);正常情況階段中q1逐漸減小,q2逐漸增大;建立新的穩態階段後q1與q2保持不變並相等。

3) 週期性非穩態導熱:物體的溫度按照一定週期發生變化

週期性非穩態導熱特性:一方面物體各處的溫度按一定的振幅隨時間週期地波動;另一方面,同一時刻物體內的溫度分布也是週期性波動的。

畢渥準則:bi,傅利葉準則:fo

4) 集總引數法:當bi<0.1時,可以近似地認為物體的溫度是均勻的,這種忽略物體內部導熱熱阻,認為物體均勻一致的分析方法稱為集總引數法。

5) p!vc/ha稱為時間常數

6) 週期性非穩態導熱:特點:溫度波的衰減(a熱擴散率增大衰減緩慢;t週期越短衰減越快;x距離越遠衰減越快);溫度波的延遲(a大延遲時間小;t小延遲時間小;x大延遲時間大);半向無限大物體傳播特性(任意位置的溫度波隨時間是週期性波動;同一時刻半無限大物體中不同x處的溫度分布也是乙個週期變化的溫度波,但是振幅是衰減的,即同一時刻溫度波上相位角相同的兩相鄰平面之間的距離相等)

7) 綜合溫度:工程上把室外空氣溫度與太陽輻射兩者對維護結構的共同作用,用假象的溫度te表示

8) 波動振幅:波動最大值與平均值之差稱為波動振幅

9) 溫度波的衰減:振幅逐層減少的現象

10) 溫度波延時:最大值出現逐層推遲的現象

11) s稱為材料的蓄熱係數,它表示當物體表面溫度波振幅為1攝氏度時,導熱物體的最大熱流密度。s的數值與材料的物性引數有關。(松木蓄熱係數小,混凝土蓄熱係數大吸收熱量大。)、

第五章1) 影響對流換熱的因素:流動狀態,流動起因,流體的熱物理性質,流體的相變,換熱表面幾何因素。

2) 對流換熱微分方程組=動量微分方程序+連續方程式+能量微分方程序。

3) 邊界層:當具有粘性且能潤濕壁面的流體流過壁面時粘滯力將制動流體運動形成邊界層

4) 流場分為:邊界層區和主流區

5) 流動邊界層:當粘性物體流過物體表面的時候,會形成速度梯度很大的流動邊界層(常識:y=0時流動邊界層速度梯度最大,粘滯應力大)

6) 溫度邊界層:當壁面與流體間具有溫差時也會產生溫度梯度很大的溫度邊界層

7) 流動邊界層特點:邊界層極薄,其厚度與壁的定性尺寸相比極小;在邊界層內存在較大的速度梯度;邊界層流態分為層流和紊流,紊流邊界層靠近壁面處仍將是層流,稱為層流底層;流暢可以劃分為主流區跟邊界層區!!!

8) (流動邊界層)外掠平板臨界距離:有層流邊界層開始向紊流邊界層過度的距離xc稱為臨界距離。外掠平板的雷諾數=5*10^5

9) (流動邊界層)紊流邊界層的層流底層:靠近壁面處,粘滯力仍然佔絕對優勢,使貼附於壁的一極薄層仍然會保持層流特性,也具有很大的速度梯度,該薄層稱為紊流邊界層的層流底層

10) (流動邊界層)流體管內受迫運動雷諾數為2300

11) 溫度邊界層特點:流動邊界層與熱邊界層的狀況決定了熱量傳遞過程和邊界層內的溫度分布;層流:溫度呈拋物線分布,湍流:

溫度呈冪函式分布,紊流邊界層貼壁處的溫度梯度明顯大於層流,紊流換熱比層流換熱強;δ 與 δt 的關係:分別反映流體分子和流體微團的動量和熱量擴散的深度所以不一定相等

12) 紊流動量傳遞和熱量傳遞:紊流傳遞中,不僅有層流換熱中分子擴散傳遞作用外,還有流體質點紊流脈動引起的附加動量和熱量傳遞(脈動大於分子擴散)

13) 區域性阻力摩擦係數:cf

14) 斯坦登準則:st=nu/(re*pr)=h/(!pcu)

15) 物理相似基本概念:幾何相似;物理現象相似(必須是同類現象才能談相似;由於描述現象的微分方程的制約,物理量場的相似倍數間有特定的制約關係,物理量場的相似倍數間有特定的制約關係,體現這種制約關係,是相似原理的核心;注意物理量的時間和空間關係)

16) 相似原理:相似性質;相似準則間關係;判別相似條件

第六章1)管內受迫對流:熱進口段與充分發展段的特點:常物性流體在常熱流和常壁溫邊界條件下,熱充分發展段特點:

流動充分發展段徑向分速度為零

2)層流紊流判別re=2300,re中的u為斷面平均流速,定性尺寸為管徑

3)管內流體平均溫度:管斷面流體平均溫度;全管長流體平均溫度(常熱流: (t1+t2)/2常壁溫

4)常熱流常壁溫:一定量的流體,流體流過管道q相等為常熱流,那麼壁面溫度不斷增加;壁溫不變,流體溫度增加。

5)物性場不均勻:氣體溫度越高h越小

液體溫度越高h越大

6) 管內受迫對流紊流:定性溫度是全管長平均溫度,定型尺寸是管徑d

7) 對於非圓管:定型尺寸:當量直徑:de=4f(面積)/u(管道周邊)

8) 外掠單管:re=1.5*10^5

9) 外掠管束:後面換熱大於前面換熱(定性溫度流體在管束中的平均溫度)

10) 自然對流換熱:無限大自然對流換熱;有限空間自然對流換熱

11) 判別:gr/re^2: 10自然對流;<0.1強迫對流;0.1《且<10混合對流第七章

第五版樁基工程

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施工組織第五版 完

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