第1章對(duì)流換熱的理論基礎(chǔ)
1.1邊界層的概念
1.2邊界層微分方程組
1.3換熱與流阻的類似——雷諾類似(Reynolds analogy)
1.4層流邊界層流動(dòng)和換熱的相似解
1.5層流邊界層換熱的積分方程解
1.6邊界層的轉(zhuǎn)捩(transition)
1.7湍流邊界層微分方程、湍流應(yīng)力、湍流熱流密度
1.8混合長(zhǎng)度(mixing length)理論
1.9湍流邊界層的速度和溫度分布
1.10湍流邊界層的動(dòng)量積分方程解
1.11湍流邊界層的換熱
1.12管內(nèi)湍流流動(dòng)和換熱
1.13粗糙表面的湍流流阻和換熱
1.14高速流的換熱
1.15變物性對(duì)換熱的影響
1.16旋轉(zhuǎn)盤表面的摩阻
1.17轉(zhuǎn)盤換熱與摩阻的類似,雷諾類似
1.18旋轉(zhuǎn)盤的換熱
1.19湍流模型簡(jiǎn)述
參考文獻(xiàn) 2100433B
隨著航空發(fā)動(dòng)機(jī)性能的提高,傳熱和冷卻技術(shù)顯得日益重要。本書系統(tǒng)總結(jié)了作者多年來的科研教學(xué)經(jīng)驗(yàn),分析選取其中的精華部分,同時(shí)注意吸收國(guó)內(nèi)外重要的理論和方法,系統(tǒng)闡述了燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)傳熱、冷卻技術(shù)和空氣系統(tǒng)的知識(shí),反映該領(lǐng)域的研究現(xiàn)況和發(fā)展方向。本書主要面向高等院校、科研院所以及相關(guān)行業(yè)從事燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)傳熱和冷卻設(shè)計(jì)和研究的科研工作者、研究生與工程技術(shù)人員,同時(shí)也可作為相關(guān)專業(yè)的研究生教材。
<p>發(fā)動(dòng)機(jī)是靠燃料在汽缸內(nèi)燃燒作功來產(chǎn)生功率的,輸入的燃料量受到吸入汽缸內(nèi)空氣量的限制,所產(chǎn)生的功率也會(huì)受到限制,如果發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)行性能已處于最佳狀態(tài),再增加輸出功率只能通過壓縮更多的空氣...
1.由于模型渦輪噴射引擎是需要耐高溫的發(fā)動(dòng)機(jī)本體,以及需要非常耐磨損(高溫下)的材料制成,這種材料通常情況下非常難以獲得,除非你家里只做的。2.燃燒室需要鎢,高碳鋼,以及鈦合金制作。內(nèi)壁需要高溫防護(hù)涂...
飛機(jī)的渦輪發(fā)動(dòng)機(jī),它的基本工作原理和構(gòu)造是什么?
飛機(jī)的渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的構(gòu)造原理:在構(gòu)造上,渦輪軸發(fā)動(dòng)機(jī)也有進(jìn)氣道、壓氣機(jī)、燃燒室和尾噴管等燃?xì)獍l(fā)生器基本構(gòu)造,但它一般都裝有自由渦輪,如圖所示,前面的是兩級(jí)普通渦輪,它帶動(dòng)壓氣機(jī),維持發(fā)動(dòng)機(jī)工作,后面的二...
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柜號(hào) 序號(hào) G1 1 G1 2 G1 3 G2 4 G2 5 G2 6 G2 7 G2 8 G2 9 G1 10 G2 11 G2 12 G2 13 G2 14 G1 15 G1 16 G1 17 G2 18 G2 19 G2 20 G1 21 G3 22 G3 23 G3 24 G3 25 G3 26 G3 27 G1 28 G1 29 G3 30 G3 31 G2 32 G2 33 G2 34 G2 35 G2 36 G2 37 G2 38 下右 39 下右 40 下右 41 下右 42 下右 43 下右 44 下右 45 下右 46 下右 47 下右 48 下右 49 下右 50 下右 51 下右 52 下右 53 下左 54 下左 55 下左 56 下左 57 下左 58 下左 59 下左 60 下左 61 下左 62 下左 63 下左 64 下左 65 下左 66 下左 67 下
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1 工程常用圖書目錄(電氣、給排水、暖通、結(jié)構(gòu)、建筑) 序號(hào) 圖書編號(hào) 圖書名稱 價(jià)格(元) 備注 JTJ-工程 -24 2009JSCS-5 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施-電氣 128 JTJ-工程 -25 2009JSCS-3 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施-給水排水 136 JTJ-工程 -26 2009JSCS-4 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施-暖通空調(diào) ?動(dòng)力 98 JTJ-工程 -27 2009JSCS-2 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施-結(jié)構(gòu)(結(jié)構(gòu)體系) 48 JTJ-工程 -28 2007JSCS-KR 全國(guó)民用建筑工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施 節(jié)能專篇-暖通空調(diào) ?動(dòng)力 54 JTJ-工程 -29 11G101-1 混凝土結(jié)構(gòu)施工圖平面整體表示方法制圖規(guī)則和構(gòu)造詳圖(現(xiàn)澆混凝土框架、剪力墻、框架 -剪力墻、框 支剪力墻結(jié)構(gòu)、現(xiàn)澆混凝土樓面與屋面板) 69 代替 00G101
影響沸騰傳熱過程的因素很多,包括液體和蒸氣的性質(zhì)、加熱面的表面物理性質(zhì)和粗糙程度,尤其重要的是液體對(duì)表面的潤(rùn)濕性以及操作壓力和溫度差。在泡核沸騰范圍內(nèi),溫度差越大,傳熱分系數(shù)也越大。加熱壁面粗糙和能被液體潤(rùn)濕時(shí),也能使傳熱分系數(shù)增大。據(jù)此,將細(xì)小金屬顆粒沉積于金屬板或管上,制成金屬多孔表面,可使沸騰傳熱分系數(shù)提高十幾倍至幾十倍。2100433B
在傳熱過程中,如果一種流體和固體表面問的傳熱系數(shù)(如α2)相對(duì)另一種流體的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)(α1)較小,而且該表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)(α2)所對(duì)應(yīng)的熱阻在傳熱過程總熱阻中是最大的,則此時(shí)降低這一最大熱阻可明顯提高傳熱過程的傳熱強(qiáng)度。降低表面對(duì)流換熱熱阻的方法有許多,在表面上加裝肋片,使表面成為肋壁,增大流體與壁面的換熱面積是減小表面換熱熱阻的有效手段。
如圖2所示,平壁一側(cè)為光壁,另一側(cè)由肋片組成肋壁。設(shè)無肋一側(cè)的表面積為Ai,肋壁側(cè)總表面積為A0,它包括肋面突出部分的面積A2及肋與肋間的平壁部分的面積A1兩個(gè)部分,即A0=A1 A2。肋間壁面與流體的換熱量為α0A1(tw0-t0),而肋面本身與流體的換熱量則為α0ηfA2(tw0-t0)。此處ηf為肋片效率。在穩(wěn)態(tài)條件下,通過傳熱過程各環(huán)節(jié)的熱流量Q是一樣的。
1,強(qiáng)化傳熱 盡量使傳熱速率加快.
2,削弱傳熱 盡不傳熱,減少熱損失.
不論是什么目的,都要求掌握熱量傳遞的基本原
理和規(guī)律.