第5章-对流传热理论与计算-2-数学描述课件.ppt
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- 关 键 词:
- 对流 传热 理论 计算 数学 描述 课件
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1、15-2 对流传热问题的数学描述对流传热问题的数学描述v基本假设:基本假设:v(1)不可压缩的牛顿型流体)不可压缩的牛顿型流体v(2)常物性)常物性v(3)直角坐标系:直角坐标系:x、y方向速度分别为方向速度分别为 u 和和 v23一一 换热微分方程式换热微分方程式v贴壁处的无滑移边界条件贴壁处的无滑移边界条件贴贴壁壁处流体因粘性作用处流体因粘性作用被被滞止而处于无滑移状态滞止而处于无滑移状态40yytq0yytv壁面与流体间的热量传递:必须壁面与流体间的热量传递:必须以导热方式穿过静止的以导热方式穿过静止的流体层流体层为贴壁处壁面法为贴壁处壁面法为流体的导热系数为流体的导热系数 线方线方向上
2、流体的温度变化率向上流体的温度变化率5v固体壁面和流体间是对流传热过程:固体壁面和流体间是对流传热过程:wfqh tt0|ywfthtty 0yytq对流传热微分方程式对流传热微分方程式6v局部表面传热系数局部表面传热系数0|xywxfxthtty 7v整个换热面的表面传热系数,称为整个换热面的表面传热系数,称为平均表面传热系数平均表面传热系数v平均表面传热系数:平均表面传热系数:wfhttA8(1)平均表面传热系数与局部表面传热系数间的关系)平均表面传热系数与局部表面传热系数间的关系 dddxxxxwfxxqAhttA ddxxxwfxxAAqAhttA 9(1)平均表面传热系数与局部表面传
3、热系数间的关系)平均表面传热系数与局部表面传热系数间的关系 dxwfxxAwfhttAhttA 若表面与流体间的温差是恒定若表面与流体间的温差是恒定 dxxAwfh AhAttAwfhttA10v(2)注意公式中的几个参数)注意公式中的几个参数v为流体的导热系数;为流体的导热系数;tf为远离壁面的处流体温度为远离壁面的处流体温度v(3)公式的意义)公式的意义v将表面传热系数和流体的温度场联系起来将表面传热系数和流体的温度场联系起来v表面传热系数的计算式表面传热系数的计算式0|xywxfxthtty 11v表面传热系数:表面传热系数:v与与温差、流体的导热能力温差、流体的导热能力有关有关v取决于
4、取决于流体的温度分布流体的温度分布,特别是贴壁处流体的温,特别是贴壁处流体的温度分布度分布v如何求温度场呢?如何求温度场呢?0|xywxfxthtty 12二二 能量微分方程式求流体的温度场能量微分方程式求流体的温度场 v建立物体内温度场的基本原理:建立物体内温度场的基本原理:能量守恒原理能量守恒原理 ingoutsEEEEv在流体内部取矩形微元体在流体内部取矩形微元体 13二二 能量微分方程式求流体的温度场能量微分方程式求流体的温度场 ingoutsEEEEinxyEEEddoutxxyyEEEdd()()xxxyyygsEEEEEE 14v流体内部的温度分布是不均匀的流体内部的温度分布是不
5、均匀的v流体内部存在温差:流体内部存在温差:以导热的方式传递能量以导热的方式传递能量v流体不断地流动:流体不断地流动:以对流方式传递能量以对流方式传递能量15v通过控制表面进入微元体的能量通过控制表面进入微元体的能量:v (1)以以导热的方式在温差的作用下传递的能量导热的方式在温差的作用下传递的能量v (2)以)以对流的方式带入微元体的能量对流的方式带入微元体的能量携带的携带的内能内能v离开微元体的能量:离开微元体的能量:导热导热+对流对流16通过界面通过界面进、出微元体进、出微元体的的热量:热量:in,xh xyh yEout,d,d,d,dxxh xxyyh yyE17inout,xh x
6、yh yEE,d,dxxxh xh xx通过控制体界面通过控制体界面净净进入控制体的能量为:进入控制体的能量为:,d,d,d,dxxh xxyyh yy,d,dyyyh yh yy18,dxtyx,d,dddxxxxxxx 处导入的热流量:处导入的热流量:在在x+dx处的导热热流量:处的导热热流量:19,dddd ddxxxxtxx yxxx,dd dyyytx yyy在在 x 方向的净导热量:方向的净导热量:同理,同理,y 方向的净导热量为:方向的净导热量为:20,dh xpc ut y,d,dddh xh xxh xxx在在 x 处对流热流量:处对流热流量:在在x+dx处的对流热流量:处的
7、对流热流量:式中,式中,u为流体在为流体在x方向的分速度,方向的分速度,m/s。21,dddd ddhxh xh xxpxc utx yxx ,dd dh yh yypc vtx yy x 方向的净对流热流量:方向的净对流热流量:同理,在同理,在y方向方向:式中,式中,v为流体在为流体在y方向的速方向的速度,度,m/s22,dd dxxxtx yxx,dd dyyytx yyy,dd dh xh xxpc utx yx,dd dh yh yypc vtx yy 整理得到:整理得到:inoutd dppttEEc utc vtx yxxyyxy23 控制体的热力学能的增加速率为:控制体的热力学能
8、的增加速率为:d dspEc tx y 单位体积的粘性耗散热记为单位体积的粘性耗散热记为d,则有:,则有:d dgdEx y24d dspEc tx yd dgdEx yinoutd dppttEEc utc vtx yxxyyxydd()()xxxyyygsEEEEEE pppdttc tc utc vtxyxxyy 对流传热的能量微分方程式对流传热的能量微分方程式25pppdttc tc utc vtxyxxyy 对流传热的能量微分方程式对流传热的能量微分方程式常物性、忽略粘性耗散时:常物性、忽略粘性耗散时:a为流体的导温系数、为流体的导温系数、热扩散系数热扩散系数2222()()tu t
9、v tttaxyxy26()()utvtuvtttuvxyxyxy()ututtuxxx()vtvttvyyyttuvxy2222()()()tutvtttaxyxy27v常物性、二维对流传热的能量微分方程常物性、二维对流传热的能量微分方程v关于流体的温度场的微分方程关于流体的温度场的微分方程 2222()tttttuvaxyxy2222()()()tutvtttaxyxy28说说 明明v(1 1)掌握方法更为重要)掌握方法更为重要v掌握方法:取微元体、实施能量守恒,得到描述物体的掌握方法:取微元体、实施能量守恒,得到描述物体的温度场的微分方程式的方法温度场的微分方程式的方法v希望能熟练地掌握
10、能量守恒的实施方法和过程希望能熟练地掌握能量守恒的实施方法和过程29说说 明明v(2 2)流动着的流体所携带的能量焓)流动着的流体所携带的能量焓v自身具有温度而具有的自身具有温度而具有的热力学能(内能)热力学能(内能)uv推动功:推动功:流体从外界功源获得的维持流动的能量,流体从外界功源获得的维持流动的能量,单位质量流体的推动功:单位质量流体的推动功:pvv流动的流体所携带的能量:流动的流体所携带的能量:内能和推动功之和内能和推动功之和焓,焓,用符号用符号H、h upHmpvmc t30(3)能量微分方程的构成)能量微分方程的构成v第第1项:项:非稳定项,非稳定项,代表流体内储存能量的增加代表
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