對(duì)流換熱是指流體與固體表面的熱量傳輸。對(duì)流換熱是在流體流動(dòng)進(jìn)程中發(fā)生的熱量傳遞現(xiàn)象。對(duì)流換熱與熱對(duì)流不同,既有熱對(duì)流,也有導(dǎo)熱;不是基本傳熱方式。例如:家用空調(diào)換熱器鋁翅片既有導(dǎo)熱又和空氣進(jìn)行對(duì)流換熱 實(shí)際流體都是有粘性的,由于粘性的作用,靠近固體壁面的流體滯止,流體力學(xué)中稱為無(wú)滑移邊界條件。壁面與流體間的換熱必須經(jīng)過(guò)這一個(gè)邊界層,而穿過(guò)靜止流體的熱量傳遞方式只能是導(dǎo)熱。
(1)導(dǎo)熱與熱對(duì)流同時(shí)存在的復(fù)雜熱傳遞過(guò)程。
(2) 必須有直接接觸(流體與壁面)和宏觀運(yùn)動(dòng);也必須有溫差。
影響對(duì)流換熱的因素是影響流動(dòng)和影響流體中熱量傳遞因素的綜合作用。主要有以下五個(gè)方面。
(1)流體流動(dòng)的起因
由于流動(dòng)的起因不同,對(duì)流可以分為強(qiáng)制對(duì)流和自然對(duì)流換熱兩大類。兩種流動(dòng)的成因不同,流體中的速度場(chǎng)有差別,所以換熱規(guī)律也不一樣。
(2)流體有無(wú)相變
當(dāng)流體沒(méi)有相變時(shí)對(duì)流換熱中的熱量交換是由于流體的顯熱變化而實(shí)現(xiàn)的;而在有相變的換熱過(guò)程(如沸騰或凝結(jié)),流體的相變潛熱往往起著主要作用,因而換熱規(guī)律與無(wú)相變時(shí)不同。
(3)流體的流動(dòng)狀態(tài)(單相流動(dòng))
層流時(shí)流體微團(tuán)沿著主流方向作有規(guī)律的分層流動(dòng),而湍流時(shí)流體各部分之間發(fā)生強(qiáng)烈的混合,因而換熱能力不同。
(4)流體的物性條件
流體的密度、動(dòng)力黏度、導(dǎo)熱率等不僅對(duì)流體的流動(dòng)有影響,而且對(duì)流體中熱量傳遞也有影響,因此流體的物理性質(zhì)對(duì)流體換熱有著很大的影響。
(5)換熱表面的幾何因素
這里的幾何因素指換熱面的形狀、大小、換熱表面與流體運(yùn)動(dòng)的相對(duì)方向及換熱面的狀態(tài)(光滑或粗糙)。
熱保護(hù)器是兩片不同的合金組合在一起,通過(guò)電流后會(huì)發(fā)熱,由于兩種不同的合金熱膨脹系數(shù)不同,合金勢(shì)必向一個(gè)方向彎曲,觸點(diǎn)離開,就斷了電。彎曲速度與通過(guò)的電流大小成正比。這樣就保護(hù)了用電設(shè)備。
通草為五加科植物通脫木的莖髓,歸肺、胃經(jīng),清勢(shì)利水;通乳,用于淋癥澀痛;小便不利;水腫;黃疸;濕溫??;小便短赤;產(chǎn)后乳少;經(jīng)閉;帶下。藥草屬性【藥名】:通草【拼音】:tong cao【英文】:Rice...
建筑電氣配電常用插接式母線槽,母線槽的優(yōu)點(diǎn)很多,但是在實(shí)踐應(yīng)用上暴露出來(lái)的占用空間大、系統(tǒng)接點(diǎn)多、安全可靠性差、造價(jià)昂貴的缺點(diǎn)卻是顯而易見(jiàn)的。近年來(lái)預(yù)分支電纜的應(yīng)用正在逐步推廣中,然而因其設(shè)計(jì)上的麻煩...
也稱換熱系數(shù)。對(duì)流換熱的強(qiáng)度依據(jù)牛頓冷卻定律,其基本計(jì)算公式是:式中q為單位面積的固體表面與流體之間在單位時(shí)間內(nèi)交換的熱量,稱作熱流密度;Tw、Tf分別為固體表面和流體的溫度;h稱為傳熱系數(shù),它表示在單位面積的固體表面上,當(dāng)流體與固體表面之間的溫度差為1K時(shí),每單位時(shí)間內(nèi)所傳遞的熱量。h的大小反映對(duì)流換熱的強(qiáng)弱,如上所述,它與影響換熱過(guò)程的諸因素有關(guān),并且可以在很大的范圍內(nèi)變化,所以牛頓公式只能看作是傳熱系數(shù)的一個(gè)定義式。它既沒(méi)有揭示影響對(duì)流換熱的諸因素與h之間的內(nèi)在聯(lián)系,也沒(méi)有給工程計(jì)算帶來(lái)任何實(shí)質(zhì)性的簡(jiǎn)化,只不過(guò)把問(wèn)題的復(fù)雜性轉(zhuǎn)移到傳熱系數(shù)的確定上去了。因此,在工程傳熱計(jì)算中,主要的任務(wù)是計(jì)算h。計(jì)算傳熱系數(shù)的方法主要有實(shí)驗(yàn)求解法、數(shù)學(xué)分析解法和數(shù)值分析解法。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)求出h與諸影響因素之間的定量關(guān)系式。實(shí)驗(yàn)求解法是處理工程實(shí)際中復(fù)雜的對(duì)流換熱問(wèn)題的重要手段,也是其他求解方法的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
實(shí)驗(yàn)求解法是在相似理論的指導(dǎo)下,對(duì)求解的問(wèn)題進(jìn)行相似分析,求出與問(wèn)題有關(guān)的無(wú)量綱數(shù)(由相應(yīng)的物理參數(shù)組成)。每個(gè)無(wú)量綱數(shù)都具有一定的物理意義。與對(duì)流換熱有關(guān)的最常見(jiàn)的無(wú)量綱數(shù)包括:①努塞爾數(shù)Nu=hl/k,式中l為特征長(zhǎng)度,h為傳熱系數(shù),k為固體的熱導(dǎo)率。它反映換熱表面的溫度梯度;②雷諾數(shù)Re=vl/v,式中v和v分別為流速的特征速度和運(yùn)動(dòng)粘度。它反映粘性對(duì)流動(dòng)的影響;③格拉曉夫數(shù)式中γ、g和Δt分別為流體的體積膨脹系數(shù)、重力加速度和固體表面與流體之間的溫度差。它反映浮升力對(duì)流動(dòng)的影響;④普朗特?cái)?shù)式中cp為定壓比熱容;η為動(dòng)力粘度。它反映流體物性對(duì)流動(dòng)中換熱的影響。從數(shù)學(xué)上可以證明,任何物理量之間的關(guān)系都可以轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的無(wú)量綱數(shù)之間的關(guān)系。因此傳熱系數(shù)h與其影響因素之間的關(guān)系可以表示成Nu與其他無(wú)量綱數(shù)之間的關(guān)系:對(duì)于受迫對(duì)流換熱Nu=f(Re,Pr);對(duì)于自然對(duì)流換熱Nu=f(Gr,Pr)。在這種關(guān)系式中,作為獨(dú)立變量的數(shù)目大大減少,有利于實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的綜合整理。在實(shí)驗(yàn)求解時(shí),可以根據(jù)相似規(guī)律或改變模型尺寸,或更換流體種類進(jìn)行研究。這種實(shí)驗(yàn)稱為?;瘜?shí)驗(yàn)。
把微分方程組的積分求解過(guò)程變換成相應(yīng)的差分方程組的代數(shù)求解過(guò)程進(jìn)行求解。這種解法的計(jì)算工作量非常大,但由于計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和各種新的實(shí)驗(yàn)技術(shù)的配合,這一方法的研究獲得迅速發(fā)展,并正在形成傳熱學(xué)的一個(gè)新的分支──數(shù)值計(jì)算傳熱學(xué)。
由于在貼壁面處流體受到粘性的作用,沒(méi)有相對(duì)于壁面的流動(dòng),稱為壁面無(wú)滑移條件。因此,由壁面無(wú)滑移條件可知,在極薄的貼壁流體流層中,熱量只能以導(dǎo)熱的方式進(jìn)行傳遞。將傅里葉定律用于貼壁面流體層可得
將牛頓冷卻公式q=h△t與上式聯(lián)立求解可得以下的換熱微分方程:
上式表面,表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)h的求解依賴于流體溫度場(chǎng)的求解。
實(shí)驗(yàn)觀察發(fā)現(xiàn),在對(duì)流換熱條件下,主流與壁面之間存在溫度差。在壁面附近的一個(gè)薄層內(nèi),流體溫度在壁面的法線方向上發(fā)生劇烈的變化;而在此薄層之外,流體的溫度梯度幾乎等于零。因此,可以將邊界層概念推廣到溫度場(chǎng)中。固體表面附近流體溫度發(fā)生劇烈變化的這一薄層稱為溫度邊界層(熱邊界層),其厚度記為δ。對(duì)于外掠平板的對(duì)流換熱,類似于速度邊界層得定義,傳熱學(xué)中一般也將達(dá)到來(lái)流過(guò)余溫度99%的流層處,定義為δ的外邊界。除液態(tài)金屬及高粘性的流體外,熱邊界層的厚度δ在數(shù)量級(jí)上是個(gè)與運(yùn)動(dòng)邊界層厚度δ相當(dāng)?shù)男×俊S谑菍?duì)流換熱問(wèn)題的溫度場(chǎng)也可以分為兩個(gè)區(qū)域:熱邊界區(qū)和主流區(qū)。在主流區(qū),流體中溫度變化率可視為零,這樣就可把研究的熱量傳遞的區(qū)域集中到熱邊界層之內(nèi)。
形成對(duì)流的原因有兩種:流體各部分因溫度引起的密度差所形成的運(yùn)動(dòng)稱為自然對(duì)流;由風(fēng)機(jī)、泵等所驅(qū)動(dòng)的流體運(yùn)動(dòng)稱為受迫對(duì)流。相應(yīng)的換熱過(guò)程分別稱為自然對(duì)流換熱和受迫對(duì)流換熱。
熱對(duì)流(Heat convection)是指由于流體的宏觀運(yùn)動(dòng)而引起的流體各部分之間發(fā)生相對(duì)位移,冷、熱流體相互摻混所導(dǎo)致的熱量傳遞過(guò)程。工程上所說(shuō)的對(duì)流傳熱一般特指流體流過(guò)一個(gè)物體表面時(shí)流體與物體表面間的熱量傳遞過(guò)程。
它又可分成大空間內(nèi)自然對(duì)流換熱和有限空間內(nèi)自然對(duì)流換熱兩種。前者的無(wú)量綱關(guān)系式常表達(dá)為式中下角標(biāo)m表示無(wú)量綱數(shù)中的物性參數(shù)是根據(jù)溫度tm=(to tf)/2確定的,to和tf分別為固體表面和液體的溫度;系數(shù)C和指數(shù)n的數(shù)值隨固體表面的形狀、大小和位置的不同而異。
有限空間內(nèi)自然對(duì)流換熱的關(guān)系式因空間的幾何形狀、大小和放置方位不同而異,所以公式繁多。在計(jì)算時(shí)須根據(jù)不同的問(wèn)題查閱有關(guān)手冊(cè)。
根據(jù)邊界層形成和發(fā)展情況的不同,可以分成內(nèi)部流動(dòng)和外掠流動(dòng)兩種。根據(jù)流動(dòng)狀況的不同,這兩種流動(dòng)又各有層流和湍流(紊流)之分。對(duì)于不同流動(dòng)方式的對(duì)流換熱問(wèn)題,須選用相應(yīng)的無(wú)量綱數(shù)關(guān)系式來(lái)計(jì)算。例如,對(duì)于管內(nèi)湍流換熱,在104≤Ref ≤1.2×105、0.6≤Prf≤120、流體與固體表面的溫差不大和壁面光滑的直管道等條件下,可以選用下式式中下角標(biāo) f表示相應(yīng)無(wú)量綱數(shù)中的有關(guān)物性參數(shù)都是根據(jù)tf來(lái)確定的。2100433B
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防腐木基本簡(jiǎn)介 防腐木分類: 松木類: 樟子松、歐洲赤松(芬蘭木)、美國(guó)南方松、鐵杉、紅雪松 (紅 崖柏) 等。 硬木類:印尼菠蘿格、柳桉、山樟木、銀口樹等。 防腐木特點(diǎn): 自然、環(huán)保、安全(木材成原本色,略顯青綠色)、無(wú)特殊氣 味、不易吸水、含水率低、耐潮濕、不易變形、加工性能好、 防腐、防霉、防蛀、 防白蟻侵襲等可保持 10-30 年以上不變。 防腐木用途: 適用于桑拿房及浴室、裝飾墻板、游泳池地板、園藝小品、庭 院、廚房、陽(yáng)臺(tái)、玄關(guān)、花圃、露臺(tái)、親水河岸、屋頂、家具等。 防腐木制作: 在真空狀態(tài)下,將木材浸注于防腐劑中,通過(guò)高壓使得藥劑浸 入木材組織細(xì)胞中, 緊密地與其細(xì)胞纖維組織混合, 并且藥劑不再被釋放, 從而 徹底改變木材纖維中原有的“養(yǎng)料”成分,使得原先導(dǎo)致木材腐爛的真菌及孢 子植物無(wú)法寄居生存,并防止齒木類動(dòng)物的侵襲。 防腐木品種介紹: 紅柏介紹: 西部紅柏,生長(zhǎng)于不列顛哥
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建筑外表面對(duì)流換熱系數(shù)(CHTC)是建筑節(jié)能和城市環(huán)境中的重要參數(shù).提出利用萘升華熱質(zhì)比擬技術(shù)來(lái)研究建筑外表面對(duì)流換熱系數(shù)的方法,并以單棟建筑水平外表面為研究對(duì)象進(jìn)行了實(shí)測(cè).通過(guò)與渦旋相關(guān)法的實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)兩種方法的結(jié)果趨勢(shì)一致.萘表面溫度波動(dòng)和不同傳熱溫差對(duì)實(shí)測(cè)結(jié)果影響不大.同時(shí),本文中還對(duì)萘升華法的精度進(jìn)行了分析.最后,利用實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)得到建筑外表面對(duì)流換熱系數(shù)預(yù)測(cè)式.分析和比較結(jié)果表明,萘升華是一種測(cè)量建筑外表面對(duì)流換熱系數(shù)的有效方法.
通常對(duì)流換熱的研究方法分以下四種:
分析法。在相應(yīng)描述邊界條件和一類對(duì)流換熱的數(shù)學(xué)問(wèn)題求解偏微分方程取得解析速度場(chǎng)和溫度場(chǎng)。由于數(shù)學(xué)計(jì)算條件的限制,目前對(duì)于個(gè)別簡(jiǎn)單的求解問(wèn)題可以分析對(duì)流換熱系數(shù),如二維邊界層的層流流動(dòng)。當(dāng)然,分析法的最大優(yōu)點(diǎn)是能深刻揭示物理量之間的依變關(guān)系,也是其他評(píng)價(jià)方法的基礎(chǔ)理論依據(jù)。
實(shí)驗(yàn)法。實(shí)驗(yàn)法依然是求解對(duì)流換熱問(wèn)題的重要的方法,由于對(duì)流換熱問(wèn)題是個(gè)復(fù)雜動(dòng)態(tài)的過(guò)程,尤其是對(duì)于在真實(shí)環(huán)境下建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜換熱情況,進(jìn)行一個(gè)準(zhǔn)確的實(shí)驗(yàn)方案是解決這類復(fù)雜問(wèn)題的唯一途徑。
比擬法。以能量守恒和動(dòng)量守恒定律為基礎(chǔ),建立換熱系數(shù)與阻力系數(shù)之間的關(guān)系式,再利用測(cè)定的阻力系數(shù)計(jì)算出表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)。在傳熱學(xué)早期發(fā)展中,這一方法曾是計(jì)算湍流換熱等問(wèn)題的求解方法。隨著實(shí)驗(yàn)設(shè)備的完善、測(cè)試技術(shù)的迅速發(fā)展以及計(jì)算機(jī)對(duì)于流體的分析日益強(qiáng)大,近年來(lái)這一方法也使用較少。
數(shù)值法。隨著計(jì)算機(jī)應(yīng)用數(shù)值計(jì)算的普及和發(fā)展,對(duì)流換熱過(guò)程的數(shù)值分析逐漸成為一種主要的求解方法,其結(jié)果可信性也逐步提高。數(shù)值模擬方法類似于用計(jì)算機(jī)來(lái)做有針對(duì)性的實(shí)驗(yàn),可以形象再現(xiàn)流體在大環(huán)境下的運(yùn)動(dòng)情況,能更加有效地解決實(shí)驗(yàn)不能解決的問(wèn)題,對(duì)于分析問(wèn)題有很大幫助。
在自然界、人類生活和生產(chǎn)活動(dòng)中存在大量的對(duì)流換熱現(xiàn)象。研究對(duì)流換熱系數(shù),我們先要理解對(duì)流換熱的定義。對(duì)流換熱是指固體壁面與環(huán)境流體直接接觸時(shí)所發(fā)生的熱量傳遞過(guò)程,它發(fā)生在緊靠固體表面的邊界層中。如果流體的流動(dòng)是外力推動(dòng)而形成的,則由此引起的對(duì)流換熱為強(qiáng)迫對(duì)流;如果流體的流動(dòng)是有緊靠熱表面的受熱流體的浮力運(yùn)動(dòng)而引起,則這種對(duì)流換熱稱為自然對(duì)流。為了便于分析研究,通??偘褌鳠岈F(xiàn)象看作是熱傳導(dǎo)、熱對(duì)流和熱輻射三種最基本形式在其體場(chǎng)合下的不同組合。熱傳導(dǎo),是指物體各部分之間沒(méi)有相對(duì)位移或者不同物體直接接觸時(shí)依靠分子、原子及自由電子等微觀粒子熱運(yùn)動(dòng)而進(jìn)行的熱量傳遞現(xiàn)象。由于直接接觸而發(fā)生能量傳遞的現(xiàn)象。
對(duì)流傳熱系數(shù)也稱對(duì)流換熱系數(shù)。對(duì)流換熱系數(shù)的基本計(jì)算公式由牛頓于1701年提出,又稱牛頓冷卻定律。牛頓指出,流體與固體壁面之間對(duì)流傳熱的熱流與它們的溫度差成正比,即:
q = h*(tw-t∞)
Q = h*A*(tw-t∞)=q*A
式中:
q為單位面積的固體表面與流體之間在單位時(shí)間內(nèi)交換的熱量,稱作熱流密度,單位W/m^2;
tw、t∞分別為固體表面和流體的溫度,單位K;
A為壁面面積,單位m^2;
Q為單位時(shí)間內(nèi)面積A上的傳熱熱量,單位W;
h稱為表面對(duì)流傳熱系數(shù),單位W/(m^2.K)。