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热传导热辐射热对流.ppt

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第一讲热不是一种物质,而是一种物质的运动;热传递即是运动的传递,可以从一种运动的形式转换成另一种运动的形式。温度代表运动的激烈程度,而热量则代表热的多少与规模。1.2.传热学研究对象及意义。意义:传热学的近代发展三种传热方式:1.4.1传导几种材料的热传导系数(W.m-1.K-1)低压下导热系数1.4.2对流传热1.4.3辐射传热
2.热传导(heatconduction)2.1.1直角坐标系的微分方程式简化形式2.1.2园柱形坐标系的微分方程式2.2.稳态热传导(steady-stateconduction)热阻2.2.1.2园筒体(无内热源、传导系数为常数)作业1平板问题的另一求解方法圆筒体问题的另一求解方法2.2.1.4组合墙(compositewall)r1例题1

一个薄硅片和一个8mm厚的金属铝片由0.02mm厚的树脂黏结。硅片和铝片各边长为10mm,外表面通过冷空气冷却,温度为25°C,如果硅片在正常条件下生成热量为104W.m-1,硅片是否会超过其最高承受温度(85°C)?设硅片整体温度均一,对流传热系数为100W.m-2.K-1,硅片与铝片黏结的接触热阻为0.2~0.9×10-4m2.K.W-1。3.如图所示,一个锥体截面,直径D=0.25x(m),小端x=0.050m,大端x=0.250m,两端温度T1=400K,T2=600K,侧面被绝热,只考虑轴向热传导,求热传导速率。
第四讲上讲思考题:球型一维传导问题不同制冷剂的温度与饱和压力之间的关系FinsofHeatExchangers2.2.1.5翅片的一维稳态导热边界条件式中边界条件mL实际顶端为非绝热的情况,用Lc=L+δ/2代替L进行近似计算,已证明误差不大。δ,thickness例题作业3第五讲T,1Example圆筒体情况如图所示,圆筒体铀燃料棒其内芯为铀燃料,外壳为锆锡合金,内外径长分别为di=8.25mm和do=9.27mm,铀燃料产生功率,管子浸于冷却水流(400K)中,管子外部对流传热系数为,内芯与外壳间的接触热阻为,试问内芯和外壳的最高温度分别为多少?2.2.2多维稳态热传导2.2.3热传导形状因子(Conductionshapefactor)2-41第六讲初始条件τ=0,至某一时间的热传递量集总容量法的成立条件用Bi数及Fo数表征非稳态温度变化2.3.2一维非稳态热传导令式中思考题2.3.2.2球体的解析解例题

一个半径为5mm的球形材料,在炉中加热至平衡温度为400°C,从炉中取出分两步进行冷却。第一步在20°C的空气中冷却至球体中心温度T(0,τ1)=335°C,对流传热系数为10W.m-2.K-1.第二步在水浴中冷却,对流传热系数为6000W.m-2.K-1.设球体材料密度为3000kg.m-3,热传导系数为20W.m-1.K-1,热比容1000J.kg-1.K-1.
求(1)完成第一步冷却所需时间;
(2)第二步球体中心温度从335°C冷却至50°C所需时间。2.3.2.3半无限大固体的一维非稳态传导误差函数可在microsoftexcel上计算例题

2.4.数值解法(numericalmethod)(m,n)m,n1作业3
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热传导热辐射热对流

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