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第5章对流换热2讲讲义.ppt

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Convection Heat Transfer;第五章 对流换热 (李琼主讲);对流换热的影响因素 (1)流动起因; (2)流动状态; (3)流体的热物理性质 (4)流体有无相变; (5)换热表面的几何因素; ;建立坐标系,建立相应的物理模型; 求速度场u和v; 求温度场t; 求hx。 ;传热学;传热学;传热学;边界层换热微分方程组的解 流动边界层、热边界层 数量级分析与边界层微分方程 外掠平板层流换热边界层微分方程式分析解简述 边界层换热积分方程组及求解 边界层动量积分方程式 边界层能量积分方程式 ;*;第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼???讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);δtL; 边界层内温度梯度变化显著,用能量微分方程描述; 边界层外温度梯度约为零,传热忽略不计。;第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);由物理模型及已知条件判断定性温度和定型尺寸; 由定性温度确定流体的热物性参数; 计算Re,从而确定流态; 选取合适的准则关联式求解Nu; 根据Nu定义式计算出h; 根据牛顿冷却公式计算换热量等。;1 边界层积分方程 1921年,冯·卡门提出了边界层动量积分方程。 1936年,克鲁齐林求解了边界层能量积分方程。 近似解,简单容易。;用边界层积分方程求解对流换热问题的基本思想: (1) 建立边界层积分方程 针对包括固体边界及边界层外边界在内的有限大小的控制容积; (2) 对边界层内的速度和温度分布作出假设,常用的函数形式为多项式;;第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);不仅适用于层流,也适用于紊流。 已知u=f(y)和τw表达式确定才能求解。 u和τw这两个函数是否精确将影响到积分结果,其解是近似的。 u∞=const,外掠平板τw=μ(du/dy)w则 ;第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);第五章 对流换热 (李琼主讲);流体在泵、风机或水压头等作用下产生的流动称 为 。 一般来说,紊流时的对流换热强度要比层流 时 。 一般情况下气体的对流换热系数 液体的对流换热系数。 绝大多数情况下强制对流时的对流换热系数 自然对流。 研究对流换热的主要任务是求解 ,进而确定对流换热的热流量。;对流换热微分方程组由连续性方程、 和能量微分方程组成。 对于外掠平板,一般情况下可取临界雷诺数为 _______________。 在流场中的 内存在较大的速度梯度。
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