冶金传输原理(吴树森版)复习题库
冶金传输原理-热量传输-第6章 导热 试题库

【题6-1】 一窑炉的耐火硅砖炉墙为厚度mm 250=δ的硅砖。
已知内壁面温度,15001C T ︒=外壁面温度为,4002C T ︒=,试求每平方米炉墙的热损失。
已知硅砖在400~1500℃区间的平均热导率为T 0007.093.0+=λ。
解:)/(60.1)/(240015000007.093.00007.093.0C m W C m W T ︒⋅=︒⋅⎪⎭⎫⎝⎛+⨯+=+=λ 2221/7040/25.0)6731773(60.1)(m W m W T T q =-⨯=-=δλ【题6-2】 已知灰铸铁、空气及湿砂型的热导率分别为)/(0321.0)/(3.50C m W C m W ︒⋅︒⋅、及)/(13.1C m W ︒⋅,试比较1mm 厚灰铸铁、空气及湿砂型的热阻。
试问:在砂型铸造中,气隙的作用是否可以忽略?解:导热热阻,λδ=T R 故有灰铸铁 W C m R T /1098.13.50001.025︒⋅⨯==- 空气 W C m R T /1012.30321.0001.022︒⋅⨯==-湿砂型 W C m R T /1085.813.1001.024︒⋅⨯==-1mm 的空气隙的热阻相当于灰铸铁热阻的1500余倍,因此在铸铁冷却分析中,气隙的作用是不可忽略的因素。
【题6-3】某热风管外径为812mm,厚5mm ,为了保温,热风管内砌有厚115mm 的硅藻土砖,且砖间垫有20mm 厚的石棉板。
已知热风温度为700℃,风管外表面温度为50℃,求每米热风管的导热量。
已知硅藻土及石棉板导热系数分别为;)/(1020.048.031C m W T ︒⋅⨯+=-λ。
)/(1019.0157.032C m W T︒⋅⨯+=-λ提示:因钢的导热系数大且管壁薄,可忽略其热阻。
解: 热风管可看做由硅藻土砖和石棉板组成的双层圆筒壁导热。
平均传热面积为)(011.2266.0381.0ln )266.0381.0(14.32ln)(2212121m L L r r r r L A =-⨯⨯=-=π)(456.2381.0401.0ln )381.0401.0(14.32ln)(2223232m L L r r r r L A =-⨯⨯=-=π设,2502C T ︒=则)/(576.022507001020.0048.031C m W ︒⋅=+⨯⨯+=-λ)/(185.02502501019.0157.032C m W ︒⋅=+⨯⨯+=-λ得 )(4536456.2185.002.0011.2576.0115.050070022211121W L L L A A T T Q =⨯+⨯-+-=λδλδC LL A QT T ︒=⨯⨯-=-=249001.2576.0115.0453670011112λδ 与假设值,2502C T ︒=相近,计算结果有效,故每米热风管导热量为m W LQq /4536==【题6-4】 一块厚200mm 的钢板,初始温度为30℃,放入1200℃高温加热炉内两面对称加热。
冶金传输原理考研试题及答案

冶金传输原理考研试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 在冶金过程中,下列哪项不是影响金属传输速率的因素?A. 温度B. 压力C. 金属的化学性质D. 金属的物理状态答案:B2. 冶金传输原理中,扩散系数与温度的关系通常可以用以下哪个方程描述?A. D = D0 * exp(-Q/RT)B. D = D0 * exp(Q/RT)C. D = D0 / (1 + exp(Q/RT))D. D = D0 * (1 + exp(-Q/RT))答案:A3. 在冶金过程中,金属的传输主要通过哪种机制?A. 对流B. 扩散C. 过滤D. 电迁移答案:B4. 下列哪项不是影响金属溶解速率的因素?A. 金属的晶格结构B. 溶液的浓度C. 金属的表面粗糙度D. 溶液的pH值答案:C5. 在冶金传输原理中,哪种类型的边界条件通常用于描述固体表面的传输现象?A. 狄利克雷边界条件B. 诺伊曼边界条件C. 罗宾边界条件D. 周期性边界条件答案:C二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述冶金过程中对流传输和扩散传输的区别。
答案:对流传输是指流体中的物质由于整体运动而发生的宏观传输,它与流体的流动速度直接相关,通常发生在流体中,传输速率较快。
扩散传输是指由于分子或原子的热运动导致的微观传输,它不需要整体运动,可以在静止的介质中发生,传输速率相对较慢。
2. 描述冶金传输原理中的菲克第一定律及其物理意义。
答案:菲克第一定律描述了稳态扩散过程中,单位时间内通过单位面积的扩散通量与浓度梯度成正比的关系,即J = -D * (dc/dx),其中J是扩散通量,D是扩散系数,dc/dx是浓度梯度。
这一定律的物理意义在于,它表明了物质从高浓度区域向低浓度区域传输的速率与浓度梯度的大小成正比,且与介质的扩散性质有关。
3. 解释为什么在冶金过程中需要考虑金属的热力学性质和动力学性质。
答案:在冶金过程中,金属的热力学性质决定了反应的方向和平衡状态,而动力学性质则决定了反应的速率。
冶金传输原理期末试卷6

上海应用技术学院 学年第 学期《冶金传输原理》考试(6)试卷课程代码: 学分: 考试时间: 分钟课程序号:班级: 学号: 姓名: 我已阅读了有关的考试规定和纪律要求,愿意在考试中遵守《考场规则》,如有违反将愿接受相应的处理。
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一.选择题(不定向选择,每题2分,共20分)1.表面温度为常数时半无限平板的加热是属于:(1) 导热的第一类边界条件(2) 导热的第二类边界条件(3) 导热的第三类边界条件(4) 是属于稳态导热2. 动量、热量和质量传输过程中,他们的传输系数分别为:(1) ν, a, D (2) μ, a, D(3) ν, λ, kc (4) ν, λ, D3.在求解管内强制对流换热系数时,其定性温度选取:(1) 边界层平均温度 (2)壁面温度(3) 流体平均温度 (4) 以上三个都不对4.下列有关发射率和吸收率的描述正确的有:(1) 物体的吸收率只与自身的性质和温度有关。
(2) 物体的发射率只与自身的性质和温度有关。
(3) 物体的发射率和吸收率相等。
(4) 对于漫辐射表面,物体的单色吸收率和单色发射率相等。
5.已知Nu=αL/λ,Bi=αΣs/λ请问下面哪种描述是正确的。
(1)Nu 和Bi 是相同的。
(2)λ(Nu)与λ(Bi)是相同的。
(3)α和αΣ是一样的。
(4)λ(Nu)与λ(Bi)是不一样的。
6.关于薄材,下面的描述正确的有:(1) 物体很薄,就是薄材。
(2) 材料内部的温差很小可以近似地看成薄材。
(3) 工程上把Bi<0.1的物体称为薄材。
(4) 以上三个都不对7.关于大空间自然对流,下面的准数方程正确的有:(1) m C Nu Re = (2)n Gr C Nu )(Re =(3)n C Nu Pr)(Re = (4)n m Gr C Nu Re =8.关于角系数,下列描述正确的有:(1) 角系数是一个纯几何量(2) 角系数与物体的温度有关(3) 角系数与物体的黑度有关(4) 非自见面的角系数为零9.斯坦顿准数St 的正确表达式是: (1) υραp C St = (2) St=C f /2(3) St=Nu/(Re ×Pr) (4) St=Nu/(Re ×Sc)10.下面哪些对分子扩散的描述是错误的:(1) 扩散组元A 的分子总是从高浓度区向低浓度区扩散。
冶金传输原理-质量传输-第9章第10章 试题库

第9、10章 质量传输基本概念题1、由O 2(组分A)和CO 2(组分B )构成的二元系统中发生一维稳态扩散。
已知,/0003.0,/0017.0,/0622.0,/0207.033s m u s m u m kmol c m kmol c B A B A ====试计算:(1)。
n n n N N N u u B A B A m ,,)3(;,,)2(;,解:(1)333B 3A /0829.00622.00207.0/399.3737.2662.0/737.2440622.0/6624.0320207.0m kmol c c c mkg m kg M c m kg M c B A B A B B A A =+=+==+=+==⨯====⨯==ρρρρρ则s m u u u B B A A /10727.5)0003.0737.20017.0662.0(399.31)(14-⨯=⨯+⨯=+=ρρρs m u c u c c u B B A A m /10496.6)0003.00622.00017.00207.0(0829.01)(14-⨯=⨯+⨯=+=(2))/(10519.30017.00207.025s m kmol u c N A A A ⋅⨯=⨯==-)/(10866.10003.00622.025s m kmol u c N B B B ⋅⨯=⨯==-则 )/(10385.510866.110519.32555s m kmol N N N B A ⋅⨯=⨯+⨯=+=---(3) )/(10125.10017.0662.023s m kg u n A A A ⋅⨯=⨯==-ρ )/(10211.80003.0737.224s m kg u n B B B ⋅⨯=⨯==-ρ 则 )/(10946.123s m kg n n n B A ⋅⨯=+=-题2、在101.3Kpa,52K 条件下,某混合气体各组分的摩尔分数分别为:CO 2为0.080;O 2为0.035; H 2O 为0.160;N 2为0.725。
冶金传输原理-热量传输-第5章 试题库

第5章 热量传输的基本概念及基本定律5-1 一块厚50mm 的平板,两侧表面分别维持在3001=w T ℃,1002=w T ℃。
试求下列条件下导热的热流密度:(1)材料为铜,)/(389 C m W ⋅=λ;(2)材料为灰铸铁,)/(8.35 C m W ⋅=λ;(3)材料为铬砖,)/(04.5 C m W ⋅=λ。
解 参见式(5.6)有dxdT q λ-=在稳态导热过程中,垂直于x 轴的任一截面上的热流密度是相等的,即q 是常量。
将上式分离变量并积分得⎰⎰-=21w w T T dTdx q δ21w w T T Tqxλδ-=于是 δλδλ2121)(w w w w T T T T q -=--=这就是当导热系数为常数时一维稳态导热的热流密度计算式。
将已知数值代入该式,得铜 26/1056.105.010*******mW q ⨯=-⨯= 灰铸铁 25/1043.105.01003008.35mW q ⨯=-⨯= 铬砖 24/1002.205.010030004.5mW q ⨯=-⨯=5-2 一块温度127℃的钢板。
(1)已知钢板的发射率8.0=ε,试计算钢板发射的热流密度(即单位面积发射出的辐射热流量)。
(2)钢板除本身发射出辐射能散热外,还有什么其它散热方式?(3)已知)/(702C m W h ⋅=,钢板周围的空气温度为27℃,试求自然对流散热的热流密度。
解 (1)按式(5.15),钢板发射出的热流密度为24840/1160)127273(1067.58.0mW TA q =+⨯⨯⨯==Φ=-εσ(2)还有自然对流散热方式。
(3)自然对流散热按牛顿冷却公式(5.11)计算2/700)27127(7)(m W T T h q f w =-⨯=-=5-3 为了测量某种材料的热导率,用该材料制成厚5mm 、直径25mm 的圆形平板试件。
第一次试验时测得通过试件的导热量为0.22W ,试件两侧温度分别为20℃和50℃。
冶金传输原理课后答案

1、什么是连续介质,在流体力学中为什么要建立连续介质这一理论模型?答:(1)连续介质是指质点毫无空隙的聚集在一起,完全充满所占空间的介质。
(2)引入连续介质模型的必要性:把流体视为连续介质后,流体运动中的物理量均可以看为空间和时间的连续函数,就可以利用数学中的连续函数分析方法来研究流体运动,实践表明采用流体的连续介质模型,解决一般工程中的流体力学问题是可以满足要求的。
1-9 一只某液体的密度为800kg/,求它的重度及比重。
解: 重度:γ=ρg=800*9.8=7840kg/(˙)比重:ρ/=800/1000=0.8注:比重即相对密度。
液体的相对密度指该液体的密度与一个大气压下4℃水的密度(1000 kg/)之比课本p4。
1-11 设烟气在标准状态下的密度为1.3kg/m3,试计算当压力不变温度分别为1000℃和1200℃时的密度和重度解:已知:t=0℃时,0=1.3kg/m3,且=则根据公式当t=1000℃时,烟气的密度为kg/m3=0.28kg/m3烟气的重度为kg/m3=2.274kg/m3当t=1200℃时,烟气的密度为kg/m3=0.24kg/m3烟气的重度为kg/m3=2.36kg/m31—6答:绝对压强:以绝对真空为起点计算的压力,是流体的实际,真实压力,不随大气压的变化而变化。
表压力:当被测流体的绝对压力大于外界大气压力时,用压力表进行测量。
压力表上的读数(指示值)反映被测流体的绝对压力比大气压力高出的数值,称为表压力。
既:表压力=绝对压力-大气压力真空度:当被测流体的绝对压力小于外界大气压力时,采用真空表测量。
真空表上的读数反映被测流体的绝对压力低于大气压力的差值,称为真空度。
既:真空度=︱绝对压力-大气压力︱=大气压力-绝对压力1-81 物理大气压(atm)= 760 mmHg = 10332 mm H2O1 物理大气压(atm) = 1.033 kgf/cm2 = 101325 Pa1mmH20 = 9.81 Pa1-21 已知某气体管道内的绝对压力为117kPa,若表压为70kPa,那么该处的绝对压力是多少(已经当地大气压为98kPa),若绝对压力为68.5kPa 时其真空度又为多少?解:P 绝=P 表+P 大气=70kPa+98kPa=168kPaP 真=-(P 绝-P 大气)=-(68.5kPa-98kPa)=29.5kPa1、气体在什么条件下可作为不可压缩流体?答:对于气体,在压力变化不太大(压力变化小于10千帕)或流速不太高(V<70米/秒)条件下(如流速较低的通风道),气体压缩程度很小,可忽略气体密度变化而作为不可压缩流体来处理。
材料加工冶金传输原理考试题
材料加工冶金传输原理考试题
1. 请解释什么是材料加工的传输原理?
2. 描述一下热传导传输原理在材料加工中的应用。
3. 如何利用扩散传输原理改善材料的性能?
4. 请解释液体金属在浇注过程中的传输原理。
5. 描述一下材料加工中的质量迁移传输原理。
6. 什么是材料的力学传输原理?它在加工过程中的作用是什么?
7. 请解释材料加工中的辐射传输原理及其应用。
8. 课堂教学和实际实验中材料加工过程中可能遇到的传输原理问题有哪些?
9. 利用传输原理如何解决材料加工过程中的质量控制问题?
10. 为什么传输原理在材料加工冶金中起着重要的作用?。
冶金传输原理-质量传输-第12章 对流传输 试题库
对流传输题1、流体在一平板上作湍流流动时,湍流边界层的舍伍德准数可以用下式计算3/15/4Re0292.0ScSh LL =一烧杯的酒精被打翻,酒精覆盖在光滑的实验台表面上。
实验室的排风扇可产生流速为6m/s 且与台面平行的空气流。
如果台面宽度为1m,空气温度和压力分别为289K 和1.013×105Pa ,酒精在298K 的蒸气压为4000Pa 。
试求酒精在每秒钟每平方米台面上的蒸发量。
已知,在289K 的温度下,酒精的运动粘度,/1048.125s m -⨯=ν它在空气中的扩散系数。
s m D AB /1026.125-⨯= 解:在空气-酒精体系中有17.11026.11048.155=⨯⨯==--AB D Sc ν551005.41048.116Re ⨯=⨯⨯==-νuL9420537.1306170292.017.1)1005.4(0292.03/15/45=⨯⨯=⨯⨯⨯=L Shs m LD Sh k ABL c /01187.011026.19425=⨯⨯==-酒精在板表面附近的浓度为3/66.1289314.84000m mol RTp c A A =⨯==因而,单位面积上酒精的蒸发量为)/(1097.166.101187.022s m mol c k J A c A ⋅⨯=⨯==-题2、温度为280K 的水以1.5m/s 的流速在内壁上挂有玉桂酸的圆管内流动,圆管内径为50mm 。
已知玉桂酸溶于水的施密特准数。
2920=Sc 试分别用雷诺、普朗特-泰勒、卡门和奇尔顿-柯尔本类比法计算充分发展后的对流传质系数。
已知在280K 水的物性分别为:。
33/1000;1045.1m kg s Pa =⋅⨯=-ρμ又已知,当流体在管内进行湍流流动时,其摩擦阻力系数的经验式可以表示为:2.0Re046.0-=f C解:431017.51045.110005.105.0Re ⨯=⨯⨯⨯==-∞μρdv32.042.01024.5)1017.5(046.0Re046.0---⨯=⨯⨯==f C(1) 雷诺类比s m v Ck fc /1093.35.121024.5233--∞⨯=⨯⨯==(2) 普朗特-泰勒类比sm v Sc CCk f fd /1025.55.1)12920(2/1024.5512/1024.5)1(2/512/433---∞⨯=⨯-⨯+⨯=-+=(3)卡门类比{}{}sm v Sc Sc C Ck ffd /1024.55.1]6/)292051ln[()12920(2/1024.5512/1024.5]6/)51ln[()1(2/512/433---∞⨯=⨯⨯++-⨯+⨯=++-+=(4)奇尔顿-柯尔本类比s m Scv C k fc /1092.129205.121024.5253/233/2----∞⨯=⨯⨯⨯==题3、在293K ,水流过直径为3mm 的球形苯甲酸颗粒,水的流速为0.18m/s 。
冶金传输原理-动量传输-第3章试题库.doc
第3章流体动力学【题3-1】在生产过程中常用设备位置的高度差来使流体以一定的流速或流量流动,如水塔、高位槽或虹吸等。
这类计算可归纳为已知高度差求流速或流量;或者求出欲达到某一流量须保持若干高度差。
如图3-1所示,水槽液面至管道出U的垂直距离保持在6.2m,水管全长330m,管径为如果此流动系统中压头损失为6mH 20 ,试求管路中每分钟可达到的流量。
解取水槽液面为1 一1截面,水流出口为2—2截面,取水平基准面通过水管中心。
列出1一1截面至2—2截面之间的伯努利方程式为4 + 1 + 4 =i + A + z2+,<2^ gp 2g gp -因为水平基准而通过截面2—2,所以Z2=0,z1=6.2m。
液面因为水流出口均与大气相通,故A=p2=l大气压。
因截面1一1比2—2要大的多,所以可近似认为%=0。
己知/Av=6mH2O,将这些数值代入得6.2= 4 +6,解出u2 = ^/0.2x2g = 1.98m/ s于是水的流量Q = u,x-d2 =\.9Sx-x0.0922 =0.013m31s = 0.79m3 /min 2 4 4【题3-2】采用如图3-2所示的集流器测量离心风机的流量。
己知风机吸入管道的直径d=350mm,插入水槽中的玻璃管内水升高h= 100mm,空三的密度/?二1.2知/ m3,水的密度为p = 1000^ / ,不考虑损失,求空气的流量。
o图3-2题3-2不意图解取吸水玻璃管处为过流断面1 一1,在吸入U前的一定距离,空气为受干扰处,取过流断面0—0,其空气压力为大气压,空气流速近似为0,v0^Oo取管轴线为基准线,且/^_,=0,则列出0—0 和1 一1两个缓变流断面之间的能量方程为0 + 1 + 0 = 0 + -^ + 1 SP8PPi = P a-Pghf所以v, = 2g Pa ~ Pl = 2g= 2^/z^- =(2x9.807 x0.1 x= 40.43m3 / 5 \ SP \ SP V P V 1-2q v =v,-d2 = 40.42x-x0.352 = 3.89m3 /s v 1 44【题3-3】如图3-3所示,求单位宽度二维槽道内水的流量,忽略能量损失。
冶金传输原理-质量传输-第11章 扩散传质 试题库
第11章 扩散传质题1、一直径为2..44cm,长为61cm 的圆管,其两端分别与两个巨大容器相连,如下图所示,这是一个氨(NH 3)-氮(N 2)扩散系统。
设系统压力为1.0132×105Pa,温度为50℃,近似地将圆管内气体的扩散视为等摩尔逆向扩散。
设圆管两端NH 3的分压分别为,1066.6,10999.13241Pa P Pa P A A ⨯=⨯= 并且已知扩散系数。
s m D AB /10648.225-⨯=试计算:(1)氨(A )的扩散通量;(2)氮(B )的扩散通量;(3)氨(A )浓度分布。
(12分) 解:(1))/(10155.2)1066.610999.1(61.0323314.810648.2)(2434521s m mol p p z RT D N A A AB A ⋅⨯=⨯-⨯⨯⨯⨯=-∆=-- (2)B A N N -=(3)zz p z z p p p A A A A 44443112101852.210999.110999.161.0)10999.11066.6(⨯-⨯=⨯+⨯-⨯=+∆-=题2、将初始碳浓度为0.2%(质量百分比)的厚钢板置于1193K 的渗碳气氛中渗碳处理,此情况下钢板表面的碳浓度为 0.9%。
已知碳在钢中的扩散系数为1.0×10-11m 2/s 。
要求钢件表面下0.2mm 深处的碳浓度达到0.6%,求渗碳处理时间?0.5解: 可按半无限大介质中的非稳定态扩散求解,即⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=--t D z erfw w w w AB A As A As 20代入已知数据,则有⎪⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯⨯==----t erf 114100.121024286.0002.0009.0006.0009.0 4.0100.12102114=⨯⨯⨯--t解得 h s t 737.16253==题3、如下图所示,气体氨(A )与气体氮在具有均匀直径的管子两端进行等分子反向稳态扩散,气体的浓度为298K ,总压力为1.01325×105Pa,扩散距离为0.1m,在端点1处,10013.141Pa p A ⨯=另一端,10507.042Pa p A ⨯=。
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一、名词解释 1 流体:能够流动的物体。不能保持一定的形状,而且有流动性。 2 脉动现象:在足够时间内,速度始终围绕一平均值变化,称为脉动现象。 3 水力粗糙管:管壁加剧湍流,增加了流体流动阻力,这类管称为水力粗糙管。 4 牛顿流:符合牛顿粘性定律的流体。 5 湍流:流体流动时,各质点在不同方向上做复杂无规则运动,相互干扰的运动。这种流动称为湍流。 6 流线:在同一瞬时,流场中连续不同位置质点的流动方向线。 7 流管:在流场内取任意封闭曲线,通过该曲线上每一点,作流线,组成的管状封闭曲面,称流管。 8 边界层:流体通过固体表面流动时,在紧靠固体表面形成速度梯度较大的流体薄层称边界层。 9 伪塑性流:其特征为(),当n<1时,为伪塑型流。 10非牛顿流体:不符合牛顿粘性定律的流体,称之为非牛顿流体,主要包括三类流体。 11宾海姆塑流型流体:要使这类流体流动需要有一定的切应力ι时流体处于固结状态,只有当切应力大于ι时才开始流动。 12稳定流:运动参数只随位置改变而与时间无关,这种流动就成为稳定流。 13非稳定流:流场的运动参数不仅随位置改变,又随时间不同而变化,这种流动就称为非稳定流。 14迹线:迹线就是流体质点运动的轨迹线,特点是:对于每一个质点都有一个运动轨迹,所以迹线是一族曲线,而且迹线只随质点不同而异,与时间无关。 16 水头损失:单位质量(或体积)流体的能量损失。 17 沿程阻力:它是沿流动路程上由于各流体层之间的内摩擦而产生的流动阻力,也叫摩擦阻力。 18 局部阻力:流体在流动中因遇到局部障碍而产生的阻力。 19脉动速度:脉动的真实速度与时均速度的差值成为脉动速度。 20 时均化原则:在某一足够长时间段内以平均值的速度流经一微小有效断面积的流体体积,应该等于在同一时间段内以真实的有脉动的速度流经同一微小有效断面积的流体体积。 21热传导:物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动进行的热量传递称为热传导。 22 对流:指流体各部分之间发生相对位移,冷热流体相互惨混所引起的热量传递方式。 23 热辐射:物体因各种原因发出辐射能,其中因热的原因发出辐射能的现象称为热辐射。 24等温面:物体中同一瞬间相同温度各点连成的面称为等温面。 25温度梯度:温度场中任意一点沿等温面法线方向的温度增加率称为该点的温度梯度。 26热扩散率:(),热扩散率与热导率成正比,与物体的密度和比热容c成反比。它表征了物体内热量传输的能力。 27 对流换热:流体流过固体物体表面所发生的热量传递称为对流换热。 28 黑体:把吸收率为1的物体叫做绝对黑体,简称黑体。 29 灰体:假定物体的单色吸收率与波长无关,即吸收率为常数,这种假定物体称之为灰体。 30 辐射力的单位:辐射力是物体在单位时间内单位表面积向表面上半球空间所有方向发射的全部波长的总辐射能量,记为E,单位是W/㎡。 31 角系数:我们把表面1发射出的辐射能落到表面2上的百分数称为表面1对表面2的角系数。 32质量溶度:单位体积的混合物中某组分的质量。 33摩尔溶度:单位体积混合物中某组分的物质的量。 34 空位扩散:气体或液体进入固态物质孔隙的扩散。
35 自扩散系:指纯金属中原子曲曲折折地通过晶格移动。36 互扩散系数:1221DDxDx:,式中D:称为互扩散系数。
37 普朗克定律:揭示了黑体辐射能量按波长的分布规律,数学表达式() 38 斯蒂芬-玻尔茨曼定律:揭示了黑体辐射力正比于其热力学温度的四次方的规律,公式4bbET
39 维恩位移定律:在一定温度下,绝对黑体的温度与辐射本领最大值相对应的波长λ的乘积为一个常数,λT=b 40 基尔霍夫定律 :任何物体的辐射力与它对来自同温度黑体辐射的吸收率的比值,与物性无关而仅取决于温度,恒等于同温度下黑体的辐射力。 41 投入辐射:单位时间内投射到表面单位面积上的总辐射能被称之为投入辐射。 42 有效辐射:单位时间内离开表面单位面积的总辐射能为该表面的有效辐射。 43 采用何种技术路线测量一固态物质的自扩散系数: 44 柯肯达尔现象:指两种扩散速率不同的金属在扩散过程中会形成缺陷。 45 纽歇尔数: 是由边界换热微分方程而来,它反映了对流换热在边界上的特征 46 温度边界层:称热边界层,流体流过壁面时,边界附近因加热或冷却而形成的具有温度梯度的薄层,也就是对流传热热阻所在区域。
二、问答题 1 流体具有哪些物理性质? 压缩性,膨胀性,密度,粘度。 2 流线可以穿过流管吗?为什么? 答:不能,流管是由流线组成,如果流线穿过流管,意味不同流线将相交,因为流线表示在流线上的质点的运动方向和大小,如果流线穿过流管,意味一个质点在同时具有两个速度,这是不可能的。所以流线不能穿过流管。 3 为什么湍流条件下可以利用牛顿粘度定律计算管道壁面对流体的剪切力? 答:边界层都处于层流状态。 4 两个不同水力学系统相似的条件是什么? 答,几何相似,动力相似,运动相似。 5 解释雷若数的物理意义,它有何作用? 答:表示流体流动过程中惯性力和粘性力的作用大小 ,是它们的比值。可以用来判断流体的流动状态。可以两流体系统相似的判据之一。是摩擦系数的实验变量。 6.温度T=15℃,运动粘度ν=0.0114cm2/s的水,在直径d=2cm的管中流动,测得流速v=8cm/s,问水流处于什么状态?如要改变其运动,可以采取哪些?:
故为层流。 升高温度或增大管径d均可增大雷诺数,从而改变运动状态。 7.流体在圆管中流动时,“流动已经充分发展”的含义是什么?在什么条件下会发生充分发展了的层流,又在什么条件下会发生充分发展了的湍流? 答: 流体在圆管中流动时,由于流体粘性作用截面上的速度分布不断变化,直至离管口一定距离后不再改变。进口段内有发展着的流动,边界层厚度沿管长逐渐增加,仅靠固体壁面形成速度梯度较大的稳定边界层,在边界层之外的无粘性流区域逐渐减小,直至消失后,便形成了充分发展的流动。 在层流流进管道时,当流进长度大于l=0.065dRe)时,流体发展为充分发展的层流。 在湍流条件下,当流入管长度至l=25-40d左右,流体为充分发展的湍流。 8 写出流体静力学基本方程式,并说明其能量意义和几何意义。
解:流体静力学基本方程为:hPhPPPZPZ002211g或 同一静止液体中单位重量液体的比位能 可以不等,比压强也可以不等,但比位 能和比压强可以互换,比势能总是相等的。 9试判断下列平面流场是否连续? 解:由不可压缩流体流动的空间连续性方程(3-19,20)知: ,
yxxvxsin32
yxyvysin33
2323sinsin31sin3yxyyxyxyxxx
当x=0,1,或y=k π (k=0,1,2,……)时连续。
11、温度T=5℃的水在直径d=100mm的管中流动,体积流量Q=15L/s,问管中水流处于什么运动状态? T=5℃的水动力粘度为1.547x10-6m2/s 解:由题意知:水的平均流速为
根据雷诺数公式
故为湍流。 11.当铸件在砂型中冷却凝固时,由于铸件收缩导致铸件表面与砂型间产生气隙,气隙中的空气是停滞的,试问通过气隙有哪几种基本的热量传递方式? 答:热传导、辐射 12 .假设在两小时内,通过152mm×152mm×13mm(厚度)实验板传导的热量为 837J,实验板两个平面的温度分别为19℃和26℃,求实验板热导率。 解:由傅里叶定律可知两小时内通过面积为152×152mm2的平面的热量为
txTAtdxdTAQ
873=-36002101326191015210152333 得 CmW03/1034.9 13 有一厚度为20mm的平面墙,其热导率λ为1.3W/(m·℃)。为使墙的每平方米热损失不超过1500W,在外侧表面覆盖了一层λ为0.1 W/(m·℃)的隔热材料,已知复合壁两侧表面温 度分布750 ℃和55 ℃,试确定隔热层的厚度。 解:由多层壁平板导热热流密度计算公式(9-14)知每平方米墙的热损失为 1500221121
TT 15001.03.102.0557502
得mm8.442 14 液态纯铝和纯铜分别在熔点(铝660℃,铜1083℃)浇铸同样材料构成两个砂型中,砂型的密实度也相同,试问两个砂型的蓄热系数哪个大?为什么? 答:此题为讨论题,砂型的蓄热系数反映的是材料的蓄热能力,综合反映材料蓄热和导热能力的物理量,取决于材料的热物性cb。 两个砂型材料相同,它们的热导率λ和比热容c及紧实度都相同,故两个砂型的蓄热系数一样大。 注:铸型的蓄热系数与所选造型材料的性质、型砂成分的配比、砂型的紧实度及冷铁等因素有关! 考虑温度影响时,浇注纯铜时由于温度较纯铝的高,砂型的热导率会增大,比热和密度基本不变,从而使得砂型蓄热系数会有所增大 15 物体在什么条件下,形成漫反射? 答:物体是否发生漫反射,取决于表面的粗糙程度(相对于热辐射的波长而言)当表面的不平整尺寸大于投射波长时,形成漫反射。 16,解释黑体的吸收率等于一的物理意义? 答:黑体的吸收率等于一,这意味着黑体能够全部吸收各种波长的辐射能。 17,解释制造人造黑体的原理? 答:利用工程材料(吸收率必然小于黑体),制造一个空腔,使空腔壁面保持均匀温度,并在空腔上开一个小孔,空腔内要经历多次吸收和发射,而每经历一次吸收辐射就能按内壁吸收率的大小被减弱一次,最终能离开小孔的能量是微乎其微的,可以认为投入辐射完全在空腔内部被吸收。 18,严重氧化的金属表面的发射率分别处于温度50度和500度的环境下,比较该金属在 这两种条件下的发射率大小? 答:后者更大,金属材料的发射率随温度升高而增高。 19,解释角系数相对性原理,角系数与温度有关吗? 答:公式112221AXAX表示两个表面在辐射换热时角系数的相对性。角系数与温度无关,因其纯属几何因子,仅取决于几何形状。 20,解释角系数的完整性性质。 答:完整性对于有n个表面组成的封闭系统,据能量守恒可得
1112131n.....=1XXXX,此式即为角系数的完整性。 21,用代数法计算表面1和表面2之间的角系数.(只要求列出方程式) 解:作辅助线ac和bd,它们代表两个假象面,与表面1和表面2一起组成一个封闭腔。在此系统里,根据角系数的完整性,表面1对表面2的角系数可表示为:
,,,1abcdabacabbdXXX 同时,也可以把图形abc和abd看成两个各由三个表