传热学复习提纲标准版
武汉理工传热学复习大纲

1 1 A
2 2 A
3 3 A
图1 热阻图
根据导热方程计算多层玻璃窗Φ:
t
1 h1
f1
t f 2 A
1 1
2 2
3 3
1 h2
25 20 1 .1 1 .2
1 20 0 . 003 1 . 05 0 . 005 0 . 026 0 . 003 1 . 05 1 15
传热学
一.基本概念
热传导 热对流 热辐射 热流密度 温度场 温度梯度 傅里叶定律 导热系数 肋片效率 努谢尔数:Nu 雷诺数:Re 普朗特数:Pr 格拉晓夫数:Gr
珠状凝结 膜状凝结 临界热流密度 辐射力 单色辐射力 定向辐射强度 黑度 灰体 角系数 肋化系数 临界热绝缘直径
传热过程定义及热阻分析法 几种典型情况下(平壁、圆管壁、肋壁) 传热系数k的计算 换热器的型式及其应用
A
t
w
t f h
8790
tw
1 hA
tf
338 .7 291 .48 1135 .6
4.30℃的空气吹过150℃的热表面,如果空气与热表面之 间的对流换热系数h=1135.6w/(m2· K),试计算这个热表面对 流散热的热流密度。
5.有一台传热面积为12m2的氨蒸发器,氨液的蒸发温度 为0℃,被冷却水的进口温度为9.7℃,出口温度为5℃,蒸发 器中的传热量为69000w,试计算传热系数。
29.铝电线的外径为5.1mm,外包导热 系数=0.15w/(m· K)的聚氯乙烯作为绝缘 层。环境温度为40℃,铝线表面温度限 制在70℃以下。绝缘层表面与环境间的 复合表面传热系数为10w/(m2· K),求绝 缘层厚度δ不同时每米电线的散热量及临 界热绝缘直径多大?
839传热学复习大纲

839传热学复习大纲839《传热学》复习大纲一、考试的基本要求∶1.了解传热学的工程应用背景,熟练掌握传热学的基本概念。
2.熟练掌握导热基本定律及导热问题的基本分析方法,对简单几何形状的常物性、无内热源稳态与非稳态导热问题能进行熟练的分析及计算;掌握周期性变化边界条件下非稳态导热问题温度场及热流密度随时间的变化规律;初步掌握导热问题数值解法的基本方法。
3.较深刻地了解对流传热的各种影响因素,熟悉对流传热所遵循的基本原理及相应准则的物理含义;对受迫对流传热和自然对流传热能定性做出正确判断,并能熟练运用准则关联式进行对流传热问题的计算。
4.掌握热辐射的基本概念与基本定律;熟悉角系数及利用辐射传热网络进行黑体与灰体表面间的辐射传热计算;初步了解气体辐射传热的特性。
5.掌握传热过程及复合传热所遵循的基本规律,了解强化传热及削弱传热的基本途径;掌握换热器的两种基本计算方法:平均温压法和传热单元数法。
二、考试方式和考试时间闭卷考试,总分150,考试时间为180 分钟。
三、参考书目(仅供参考)1.章熙民、任泽霈等编著:《传热学》(第六版),中国建筑工业出版社,2014.82.杨世铭、陶文铨编著:《传热学》(第四版),高等教育出版社,2006.8四、试题类型:主要包括名词解释、填空题、选择题、是非题、简答题、计算填空题、计算题等类型,并根据每年的考试要求做相应调整,分值分布:基本概念题与基本理论分析题50%,应用计算题50%。
五、考试内容及要求绪论1.传热学的研究对象及研究内容2.热量传递的三种基本方式3.传热过程及热阻要求:掌握热传导、热对流、热辐射、传热过程、热阻等基本概念,了解热量传递的三种基本方式的定义和机理。
第一章导热理论基础1.基本概念------温度场、温度梯度、导热系数2.导热基本定律------傅立叶定律3.导热微分方程式及定解条件要求:掌握温度场、温度梯度、导热系数、导热基本定律、导热微分方程式及定解条件等,了解导热系数的定义和影响因素,以及导热微分方程式的推导和在不同坐标系中的表达形式。
传热学复习提纲 标准版

.1.傅里叶定律:在各向同性均质的导热物体中,通过某导热面积的热流密度正比于该导热面法向温度变化率。
2.临界热绝缘直径: 临界热绝缘直径dc是指对应于总热阻RL为极小值时的保温层外径,只有当管道外径d2大鱼临界热绝缘直径dc时,覆盖保温层才肯定有效地起到减少热损失的作用。
3.速度边界层:在流场中壁面附近流速发生急剧变化的薄层。
4.温度边界层:在流体温度场中壁面附近温度发生急剧变化的薄层。
5.定性温度:确定换热过程中流体物性的温度。
6.特征尺度:对于对流传热起决定作用的几何尺寸。
7.相似准则:(如Nu,Re,Pr,Gr,Ra):由几个变量组成的无量纲的组合量。
8.珠状凝结:当凝结液不能润湿壁面(θ>90˚)时,凝结液在壁面上形成许多液滴,而不形成连续的液膜。
9.膜状凝结:当液体能润湿壁面时,凝结液和壁面的润湿角(液体与壁面交界处的切面经液体到壁面的交角)θ<90˚,凝结液在壁面上形成一层完整的液膜。
10.核态沸腾:在加热面上产生汽泡,换热温差小,且产生汽泡的速度小于汽泡脱离加热表面的速度,汽泡的剧烈扰动使表面传热系数和热流密度都急剧增加。
11.膜态沸腾:在加热表面上形成稳定的汽膜层,相变过程不是发生在壁面上,而是汽液界面上,但由于蒸汽的导热系数远小于液体的导热系数,因此表面传热系数大大下降。
12.热辐射:由于物体内部微观粒子的热运动状态改变,而将部分内能转换成电磁波的能量发射出去的过程。
13.吸收比:投射到物体表面的热辐射中被物体所吸收的比例。
14.反射比:投射到物体表面的热辐射中被物体表面所反射的比例。
15.穿透比:投射到物体表面的热辐射中穿透物体的比例。
16.黑体:吸收比α= 1的物体。
17.白体:反射比ρ=l的物体(漫射表面)18.透明体:透射比τ= 1的物体19.灰体:光谱吸收比与波长无关的理想物体。
20.黑度:实际物体的辐射力与同温度下黑体辐射力的比值,即物体发射能力接近黑体的程度。
传热学知识点复习教学提纲

传热学1.热力学三大定律+第零定律① 热力学第一定律:一个热力学系统的内能增量等于外界向他传递的热量与外界对他做功的和。
② 热力学第二定律:克劳修斯表述:热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但是反之不行。
开尔文表述:不可能从单一热源吸收热量,并将这热量变为功,而不产生其他影响。
只要温差存在的地方,就有热能从自发地从高温物体向低温物体传递。
③ 热力学第三定律:绝对零度不可能达到。
④ 热力学第零定律:如果两个热力学系统都第三个热力学系统处于热平衡状态,那么这两个系统也必定处于热平衡。
2.各个科技技术领域中遇到的的传热学问题可以大致归纳为三种类型的问题 ①强化传热 ②削弱传热 ③温度控制3.热能传递的三种方式①热传导—物体各部分之间不发生相对位移,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生热能传递。
②热对流—由于流体的宏观运动二引起的流体各部分之间发生相对位移、冷热流体相互混掺所导致的热量传递。
③热辐射—物体通过电磁波来传递能量的方式。
(由于热的原因发出的辐射为热辐射)4.傅里叶定律(导热基本定律)热流密度q=-λdx dt(一维) 负号表示热量传递方向与温度升高方向相反 q —单位时间内通过某一给定面积的热量(矢量)。
λ金属>λ液体>λ气体 λ—导热系数表示材料的导热性能优劣的参数,即是一种热物性参数。
W/(m ·k )5.自然对流与强制对流自然对流—由于流体冷热各部分的密度不同而引起的。
强制对流—流体的流动是由于水泵、风机或者其他压差作用所造成的。
Q=Ah tf tw - 表面传热系数h —不仅取决于流体物性(λρCp )以及换热表面的形状、大小与布置海域流速密切相关。
① 水的对流传热比空气强②有相变的优于无相变的③强制对流优于自然对流6.热辐射的特点①热辐射可以在真空中传递(即无物质存在也可以传递)② 热辐射不仅产生能量传递,而且还伴随着能量形式的转换(热能—>辐射能—>热能)7.斯托芬-波尔兹曼定律φ=AT εσ4 -σ斯托芬-波尔兹曼常量 -ε物体发射率(黑度<1)8.导热机理气体导热—气体分子不规则热运动导电固体—自由电子的运动非导电固体—晶格结构振动的传递9.笛卡尔坐标系三维非稳态导热微分方程φλλλτρ+∂∂∂∂+∂∂∂∂+∂∂∂∂=∂∂)()()(zt z y t y x t x t c⇒c z t y t x t a t ρφτ+∂∂+∂∂+∂∂=∂∂)(222222 令a =cρλ(热扩散系数)⇒常物性,无内热源)(222222zt y t x t a t ∂∂+∂∂+∂∂=∂∂τ⇒常物性,稳态0222222=+∂∂+∂∂+∂∂λφzt y t x t 泊松方程⇒常物性,稳态,无内热源0222222=∂∂+∂∂+∂∂zt y t x t 拉普拉斯方程10.定解条件对于非稳态导热问题⇒定解条件(初始条件+边界条件)①第一类边界条件:规定了边界上的温度②第二类边界条件:规定了边界上的热流密度③第三类边界条件:规定了边界上物体与周围流体间的表面传热系数及周围流体的温度。
热工学传热学部分复习提纲

热工学传热学部分复习提纲“传热学部分”复习提纲一、名词解释1.传热学:研究在温差作用下热量传递规律的一门学科。
2.传热的基本方式:导热、对流与热辐射3.导热:温度不同的物体直接接触或同一物体不同温度的各部分之间,依靠物质的分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而引起的一种能量传递现象。
4.热对流:(对流)在有温差的条件下,伴随物体宏观移动发生的,因冷热流体相互掺混所应起的热量传递现象。
5.对流换热:工程上大量遇到的是流体流过一固体壁面时所发生的热交换过程。
6.热辐射:由于热的原因而发生的辐射。
7.辐射换热:物体辐射和吸收的综合结果产生了物体间的热量传递。
8.传热过程:由高温流体经固体壁传给低温流体的过程。
9.热阻叠加原理:传热过程的总热阻等于组成该过程的各串联环节中各部分分热阻之和。
10.传热量:单位时间内,通过某一给定传热面积A传递的热量。
符号φ单位W11.热流通量:(热流密度)单位时间内,通过单位面积传递的热量。
符号q 单位W/m212.傅里叶定律:热流密度与该时刻同一处的温度梯度成正比,而方向与温度梯度方向相反。
13.导温系数:(热扩散系数)a=λ/cρ单位m2/s导温系数越大,则在线沟通的外部条件下,物体内部热量传播的速率就越高,物体内部各处的温差就越小。
14.流动边界层:(速度边界层)流速剧烈变化的薄层。
15.热边界层:(温度边界层)当流体与固面壁进行对流换热时,在紧贴壁面的一层流体中,流体的温度由壁面温度变化到主流温度,我们把温度剧烈变化的这一薄层成为热边界层。
16.凝结换热及其两种形式:蒸汽低于它的相应压力下饱和温度的冷壁面相接触时,放出汽化潜热而凝结成液体附着在冷壁面上。
①膜状凝结:润湿性液体的蒸气凝结时,在壁面上形成一层完整的液膜。
②珠状凝结:非润湿性液体的蒸气凝结时,在壁面上凝聚成一颗颗液珠。
珠状凝结表面传热系数是膜状凝结表面传热系数的十余倍,珠状凝结很不稳定。
17.辐射动平衡:若换热物体间的温度相同,他们辐射和吸收的能量恰好相等,物体间辐射换热量等于零,但物体间的辐射吸收过程仍在进行。
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CH1 绪论1 热能传递的三种方式是、和,各自的物理机理是什么?2 换热方式分析:图1-3,习题4、7。
3 区别概念:热流量与热流密度,热对流与对流传热,热辐射与辐射传热,传热过程,传热过程热阻与面积热阻。
4 表1-3 热量传递的速率方程。
5 习题10、12、18、21、31、32。
CH2 稳态热传导1 概念:温度场、等温面(线)及其特点。
2 傅立叶定律的文字表述、一般形式的数学表达式。
3 导热系数的定义,其数值大小取决于,一般来讲λ金属λ非金属,λ金属λ液体λ气体。
4 保温材料的定义是。
5 了解三维非稳态导热微分方程式的一般形式,在稳态、一维稳态无内热源、一维稳态有内热源、二维稳态、非稳态、集中参数法(零维非稳态)、一维非稳态等条件下的具体方程形式。
6 定解条件包括初始条件和边界条件,常见的三类边界条件分别是。
7 热扩散率又叫,其表达式是。
8 理解肋片温度场数学描写的导出方法:导热微分方程+折算内热源法和能量守恒法(重点)。
9 肋效率的定义。
10 接触热阻的定义及减小接触热阻的方法。
11 表2-3 一维稳态导热部分分析解汇总(重点热阻表达式)12 例题2-4、2-6(重点分析和讨论);13使用串连热阻叠加的原则和在换热计算中的应用:习题3、4、6、9、14、16、18、34、51。
14需要在蒸汽管道上加装1根温度计测温套管,可供选作套管材料的有外径×厚度为φ10×1和φ10×2(单位:mm)的铜管、铝管和钢管,其中引起测温误差最小的材料应是规格为的CH3 非稳态热传导1 非稳态导热的两个阶段及各自的特点是什么?图3-22 Bi数的定义式及物理意义,不同情况特征长度选取,Bi的大小对平板中温度分布有何影响(图3-4)?与Nu数的区别是。
3 Fo数的物理意义和表达式分别是。
4 时间常数的表达式。
5 集中参数法的适用条件,温度分布计算公式是。
6 例3-2(注意解题步骤)、例3-12热电偶的时间常数;习题6、12、15。
传热复习提纲

第4章 传 热1.1 传热的基本方式 热传导,热对流,热辐射2 热传导2.1 傅立叶导热定律与热导率 傅立叶(导热)定律:n Tq ∂∂-=λ式中:q-热流密度,W/m 2; λ-导热系数(热导率),W/(m ·K)。
导热系数λ是物质的物性之一,表征物质导热能力的大小,它反映了导热的快慢,λ越大表示导热越快。
一般,λ金属>λ非金属固体>λ液体>λ气体 (2)液体和气体的热导率 一般T ↑,λL ↓,λg ↑。
(水和甘油除外)2.2 通过单层壁的稳定热传导 2.2.1 单层平壁的稳定热传导RTb T T q ∆=-=λ21或 bT T SQ 21-=λ式中,R=b/λ,导热热阻,m 2•℃/W 2.3 通过多层壁的稳定热传导 2.3.1 多层平壁的稳定热传导334322321121λλλb T T b T T b T T q -=-=-=多层平壁热传导的总推动力(总温度差)为各层温度差之和,总热阻为各层热阻之和。
3 对流传热3.1 牛顿冷却定律与对流传热系数 Q=αS ·ΔT结论:对流传热的热阻主要集中在滞流内层,因此,减薄滞流内层的厚度是强化对流传热的主要途径。
3.2 对流传热系数关联式的建立方法 应用准数关联式应注意的事项:(1)公式的应用条件 要在应用条件范围内使用这些经验公式。
(2)定性温度与特征尺寸定性温度:是指用于决定准数中各物性的温度,也就是准数关联式中指定的用来查取物性的温度。
通常,定性温度取:流体进、出口温度的算术平均值特征尺寸:是指在准数关联式中指定的某个固体边界的尺寸。
对于气体或低粘度流体在圆形直管内作强制湍流 (<2倍常温水的粘度)液体,采用如下关联式: Nu=0.023Re 0.8Pr n或 n P i i C u d d )())((023.08.0λμμρλα= 当流体被加热时,n=0.4;当流体被冷却时,n=0.3。
《传热学基础》复习提纲

第一及第二章 绪论及导热复习提要:1、需要掌握的概念包括:热传导、对流、辐射、温度场、温度梯度、傅里叶定律、导热系数、对流换热系数、热流、热流密度、线热流密度、热阻、面积热阻、稳态导热过程、泊松方程、接触热阻、复合平壁、内热源、热源强度、形状因子等。
温度场:某一时刻物体中所有各点温度分布的总称称为温度场。
温度梯度:温度差Δt 与沿法线方向两等温面之间的距离Δn 的比值的极限,叫温度梯度,0lim ()n t t gradt n n n→∆→∆∂==∆∂即 。
导热系数:||||q t nλ=∂-∂由傅立叶定律中得到的比例系数称为热导率,它是当物体内温度降度为1K/m 时,在单位时间内,通过单位面积所传导的热量。
对流换热系数:又称为表面传热系数,它是由牛顿冷却公式q=h △t 得到的比例系数,单位为W/(m 2·K )。
热流:单位时间内,通过面积A 所传递的热量,以Φ表示,单位为W 。
热流密度:单位时间内经过单位面积所传递的热量,以q 表示,单位为W/m 2。
线热流密度:单位长度上的热流量,用q l 表示,单位为W/m 。
傅里叶定律:在导热过程中,单位时间内通过给定截面的导热量,正比于垂直该截面方向上的温度变化率和截面面积。
热阻:热量传递过程的阻力,用R 表示,单位为K/W ,公式为t R ∆=Φ。
稳态导热过程:物体中各点温度不随时间而改变的热传递过程称为稳态热传递过程,用公式表达就是0t τ∂=∂。
泊松方程:泊松方程是常物性、稳态、三维且有内热源问题的温度场控制方程式。
用公式表达就是2222220t t t x y z λ∙∂∂∂Φ+++=∂∂∂或者20t λ∙Φ∇+= 接触热阻:两物体表面在接触面上只有部分点接触,层与层之间有一薄层空气隙存在而形成的附加热阻,这种热阻称为接触热阻,用公式表达就是ct R ∆=Φ。
减少接触热阻的方法包括:①在圆管上缠绕金属环;②在界面处敷设导热系数比空气大得多的导热油;③施以一定压力,加大接触面积,赶走气体;④在接触面上衬以铜箔、银箔之类导热性能优良的材料。
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1 •傅里叶定律:在各向同性均质的导热物体中,通过某导热面积的热流密度正比于该导热面法向温度变化率。
2.临界热绝缘直径:临界热绝缘直径de是指对应于总热阻RL为极小值时的保温层外径,只有当管道外径d2大鱼临界热绝缘直径de时,覆盖保温层才肯定有效地起到减少热损失的作用。
3.速度边界层:在流场中壁面附近流速发生急剧变化的薄层。
4.温度边界层:在流体温度场中壁面附近温度发生急剧变化的薄层。
5.定性温度:确定换热过程中流体物性的温度。
6.特征尺度:对于对流传热起决定作用的几何尺寸。
7.相似准则:(如Nu,Re,Pr,Gr,Ra)由几个变量组成的无量纲的组合量。
8.珠状凝结:当凝结液不能润湿壁面(9 >90?时,凝结液在壁面上形成许多液滴,而不形成连续的液膜。
9.膜状凝结:当液体能润湿壁面时,凝结液和壁面的润湿角(液体与壁面交界处的切面经液体到壁面的交角)9 <90?,凝结液在壁面上形成一层完整的液膜。
10.核态沸腾:在加热面上产生汽泡,换热温差小,且产生汽泡的速度小于汽泡脱离加热表面的速度,汽泡的剧烈扰动使表面传热系数和热流密度都急剧增加。
11.膜态沸腾:在加热表面上形成稳定的汽膜层,相变过程不是发生在壁面上,而是汽液界面上,但由于蒸汽的导热系数远小于液体的导热系数,因此表面传热系数大大下降。
12.热辐射:由于物体内部微观粒子的热运动状态改变,而将部分内能转换成电磁波的能量发射出去的过程。
13.吸收比:投射到物体表面的热辐射中被物体所吸收的比例。
14.反射比:投射到物体表面的热辐射中被物体表面所反射的比例。
15.穿透比:投射到物体表面的热辐射中穿透物体的比例。
16.黑体:吸收比a = 1的物体。
17.白体:反射比p =1的物体(漫射表面)18•透明体:透射比T = 1的物体19•灰体:光谱吸收比与波长无关的理想物体。
20.黑度:实际物体的辐射力与同温度下黑体辐射力的比值,即物体发射能力接近黑体的程度。
21 •辐射力:单位时间内物体的单位辐射面积向外界(半球空间)发射的全部波长的辐射能。
22.漫反射表面:如果不论外界辐射是以一束射线沿某一方向投入还是从整个半球空间均匀投入,物体表面在半球空间范围内各方向上都有均匀的反射辐射度Lr,则该表面称为漫反射表面。
23.角系数:从表面1发出的辐射能直接落到表面2上的百分数。
24.有效辐射:单位时间内从单位面积离开的总辐射能,即发射辐射和反射辐射之和。
25.投入辐射:单位时间内投射到单位面积上的总辐射能。
26.漫射表面:如该表面既是漫发射表面,又是漫反射表面,则该表面称为漫射表面。
27.定向辐射力:单位辐射面积在单位时间内向某一方向单位立体角内发射的辐射能。
28.表面辐射热阻:由表面的辐射特性所引起的热阻。
29.遮热板:在两个辐射传热表面之间插入一块或多块薄板以削弱辐射传热。
30.重辐射面:辐射传热系统中表面温度未定而净辐射传热量为零的表面。
31.温度场:某一瞬间物体内各点温度分布的总称。
一般来说,它是空间坐标和时间坐标的函数。
对流换热部分1.影响自然对流传热系数的主要因素有:流动起因,流动速度,流体有无相变,壁面的几何形状、大小和位置,流体的热物理性质2 .流体刚刚流入恒壁温的管道作层流传热时,其局部对流传热系数沿管长逐渐减小,这是由于边界层厚度沿管长逐渐增厚。
3.温度边界层越厚对流传热系数越小,强化传热应使温度边界层越薄4.流体流过弯曲的管道或螺旋管时,对流传热系数会增大,这是由于离心力的作用产生了二次环流增强了扰动。
5.流体横掠管束时,一般情况下,叉排布置的平均对流传热系数要比顺排布置时高。
6.管外流动传热,有纵向冲刷和横向冲刷之分,在其他条件相同时,以横向向冲刷方向传热更为强烈。
7.纯净饱和蒸气膜状凝结的主要热阻是_ 液膜的导热热阻。
& 大容器饱和沸腾曲线可分为自然对流、核态沸腾、过渡沸腾、膜态沸腾四个区域,其中核态沸腾具有温差小、热流大的传热特点。
9.雷诺比拟采用单层模型,其结果在Pr =1条件下与实验解相吻合•10.沸腾的临界热通量是指当壁面过热度大到某一程度时,汽泡来不及脱离加热面而开始连成不稳定的汽膜,即由核态沸腾开始向膜态沸腾过渡,出现临界点的热流密度。
11.格拉晓夫准则的物理意义流体流动时浮升力与粘滞力之比的无量纲量;表达式Gr1 ・。
12.减小管内湍流对流传热热阻的方法有增加流速,采用短管、改变流体物性,增加换热面积、扰流,采用导热系数大的流体、用小管径等13.反映对流传热强度的准则称为努塞尔准则。
14.普朗特准则Pr的数学表达式为v/a,它表征了动量传递与热量传递的相对大小。
15.管内充分发展湍流的传热系数与平均流速U 的次方成正比•,与内径。
的_次方成反比。
16.大空间自然对流处于湍流状态时有自模化特征,此时传热系数与尺寸无关。
17.自然对流传热在湍流条件下发生关于特征尺度L的自模化现象•。
18.在蒸汽的凝结过程中,珠状凝结的传热系数大于膜状凝结。
19.自然对流传热是指流体在浮升力作用下的对流传热。
20.管槽内对流传热的入口效应是指流体入口段由于热边界层较薄而具有较高的对流传热系数。
21.流体在大空间沿竖壁作自然对流传热时,对于湍流工况,其对流传热系数正比于竖壁高度的0次方。
辐射换热部分-1.热辐射是由于温度的原因产生的电磁波辐射。
热辐射波长的单位是此m在工业范围内,热辐射的波段主要集中于红外区段。
2.太阳与地球间的热量传递属于辐射传热方式。
3.黑体是指吸收比为0的物体,白体是指反射比为0的物体,透明体是指投射比为0 的物体。
灰体是指光谱吸收比与波长无关的的物体。
4.基尔霍夫定律表明,善于辐射的物体也善于吸收,在同温度下,黑体具有最大的辐射力,实际物体的吸收率永远小于1。
5.有效辐射是发射辐射和反射辐射之和。
6.一个由两个表面所构成的封闭系统中,若已知A=,X=,则X=7.将任意形状气体的辐射折合成一个假想的当量半球,半球内气体与所研究的气体具有相同的温度、压力和成份,球内气体对球心的辐射效果等于所研究的气体对指定地点的辐射,该当量半球的半径称为平均射线行程。
& 物体的光谱辐射力与同温度下黑体的光谱辐射力之比,称为物体的光谱发射率。
9.角系数具有相对性、完整性、分解性的特性。
10.表面辐射热阻应用于灰漫表面(或灰表面即可)辐射传热计算,其值可用数学式表1 一占示为「11.气体辐射具有2个特点:①气体的辐射和吸收对波长具有明显的选择性;②气体的辐射和吸收在整个容积中进行。
12.基尔霍夫定律指出了物体的辐射力与吸收碧之间的关系。
13.辐射传热的空间热阻主要与两个表面之间的角系数及辐射换热面积有关。
14.辐射减弱系数是指射线经过单位长度时被气体所吸收的能量与投射的能量之比。
15.辐射传热的表面热阻主要与表面黑度和辐射换热面积有关。
16.普朗克定律揭示了黑体光谱辐射力按波长与热力学温度变化的分布规律。
17.热辐射能量投射到物体表面上时,穿透物体的辐射能占投入辐射的百分比称为投射比。
18.在热平衡条件下,任何物体对黑体辐射的吸收比恒等于同温度下该物体的黑度。
19.角系数相对性用公式可写成 A1X1, 2=A2X2, 1。
20.增强或削弱辐射传热的原则是改变系上采取强化传热措施效果最好。
(0 . 35K统黑度和温度条件1.对流传热与辐射传热的综合过程称为复合传热。
2.某燃煤电站过热器中,烟气向管壁传热的辐射传热系数为20 W (m. K),对流传热系数为40 W (m. K),其复合传热系数为 60 W(m. K)。
3.肋化系数是指加肋后的总换热面积与未加肋时的换热面积之比。
4.一传热过程的热流密度 q= 1. 8kW//m, 冷、热流体间的温差为 30 C,则传热系 60W/(m. K),单位面积的总传热热阻为0. 017/W。
5.一传热过程的温差为20C,热流量为IkW,则其热阻为 _________ 。
(0 . 02K/ W)6.已知一厚为30mn的平壁,热流体侧的传热系数为100 W/ (m. K),冷流体侧的传热系数为250W/ (m. K),平壁材料的导热系数为0. 2W/ (m • K),则该平壁传热过程的传热系数为。
(6 . 1W/ (m. K))7.在一维稳态传热过程中,每个传热环节的热阻分别是0. 01K/W 0. 35K/W和D0. 009IK / W在热阻为____________ 的传热环节/ W)8.某一厚20mm勺平壁传热过程的传热系数为45W/ (m. K),热流体侧的传热系数为 70W / (mK),冷流体侧的传热系数为 200W/(m. K),则该平壁的导热系数为____________ 。
(6 . 81W/ (m • K))9.圆管的临界热绝缘直径 d的计算式为____ ,它表示当保温材料外径为d时该保温材料的散热量达到—。
(dc=2入/h,最大值)10.传热系数是指—,单位是—。
(冷热流体温度差为1 C时的传热热流密度(或表示传热过程强烈程度的物理量 ),W /(m. K))11.污垢热阻是指—,单位是—。
(污垢换热面的传热热阻与洁净换热面的传热热阻之差,W)12.________________ 传热器是。
(冷、热流体进行热量交换以满足工艺要求的设备(装置))13.传热器的热计算方法有—和—。
(平均温差法,传热单元数法)14.不论是顺流还是逆流型传热器,对数平均温差计算式都可以统一表示成—比山典工一)15.传热过程是指—。
(热量从高温流体16.传热器的效能是指—。
(换热器实际传热的热流量与最大可能传热的热流量之比)20.在冷、热流体的进出口温度一定的情况下,为了传递相同的热量,比较各种流动型式,采用—布置的对数平均温差最大,所需传热面积—。
(逆流,最小)简答题:1、试解释材料的导热系数与导温系数之间有什么区别和联系。
答案:从概念、物理意义、表达式方面加以阐述,如从表达式看,导温系数与导热系数成正比关系(a=入/c p ),但导温系数不但与材料的导热系数有关,还与材料的热容量(或储热能力)也有关;从物理意义看,导热系数表征材料导热能力的强弱,导温系数表征材料传播温度变化的能力的大小,两者都是物性参数。
2、什么是“温室效应”为什么说大气中的C(含量增加会导致温室效应答:可以从气体辐射的特点和能量平衡来加以说明。
CO气体具有相当强的辐射和吸收能力,属于温室气体。
根据气体辐射具有选择性的特点,CO2气体的吸收光带有三段:2. 65—2. 8、4. 15—4. 45、13. 0—17. 0波辐射,波长范围在 0. 38— 0. 76卩m,因此,对于太阳辐射C02气体是透明的,能量可以射入大气层。
地面向空间的辐射是长波辐射,主要分布于红外区域,这部分辐射在CO2气体的吸收光带区段C02气体会吸收能量,是不透明的。