流体力学与传热学课件.ppt
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- 流体力学 传热学 课件
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1、工程流体力学与传热学第八章第八章 对流传热的理论基础对流传热的理论基础 8.1 8.1 对流传热概说对流传热概说 1 1、对流传热概念、对流传热概念对流传热与热对流不同,既有热对对流传热与热对流不同,既有热对流,也有导热;不是基本传热方式流,也有导热;不是基本传热方式实例:暖气管道;电子器件冷却等实例:暖气管道;电子器件冷却等流体流经固体时流体与固体壁面之间的热量传递现象流体流经固体时流体与固体壁面之间的热量传递现象2 2、对流传热的特点、对流传热的特点1)导热与热对流同时存在;(边界层导热与热对流同时存在;(边界层 u0)2)必须有直接接触(流体与壁面)和宏观运动;也必须有温差必须有直接接触
2、(流体与壁面)和宏观运动;也必须有温差3)由于流体的黏性和受壁面摩擦阻力的影响,紧贴壁面处会形成由于流体的黏性和受壁面摩擦阻力的影响,紧贴壁面处会形成 速度梯度很大的边界层;速度梯度很大的边界层;3 3、对流传热的基本计算式、对流传热的基本计算式)(tthAw()wqh ttA牛顿牛顿冷却公式冷却公式W2Wm注:注:h的大小反映了对流传热能力的强弱,而非物性参数。的大小反映了对流传热能力的强弱,而非物性参数。4 4、表面传热系数(对流换热系数)、表面传热系数(对流换热系数)只是对流传热系数只是对流传热系数h的一种定义方式,并未揭示出的一种定义方式,并未揭示出h与与影响它的各物理量之间的内在关系
3、影响它的各物理量之间的内在关系对流传热的对流传热的核心问题核心问题:如何确定如何确定h及增强换热的措施及增强换热的措施()whA tt定义式:定义式:5 5、影响、影响对流传热对流传热系数系数的各种因素的各种因素p 流体的流动状态流体的流动状态p 流体有无相变流体有无相变p 换热表面的几何因素换热表面的几何因素p 流体的物理性质流体的物理性质p 流体流动起因流体流动起因1)流动起因流动起因 2)流动状态流动状态自然对流:自然对流:流体因各部分温度不同流体因各部分温度不同 而引起的密度差异所产而引起的密度差异所产 生的流动生的流动强制对流:强制对流:由外力作用所产生的流由外力作用所产生的流 动(
4、泵、风机等)动(泵、风机等)层流运动:层流运动:流体微团沿着主流方向做有规流体微团沿着主流方向做有规 则的分层运动则的分层运动湍流运动:湍流运动:流体质点做复杂无规则的运动流体质点做复杂无规则的运动自然强制hhhh紊流层流3)流体有无相变流体有无相变换热表面的形状,大小,换热表面与流体运动方向的相对位置以及换热表换热表面的形状,大小,换热表面与流体运动方向的相对位置以及换热表面的状态(光滑或粗糙)面的状态(光滑或粗糙)单相换热:流体显热的变化实现对流换热中的热量单相换热:流体显热的变化实现对流换热中的热量 变换变换相变换热:在有相变的换热过程中,流体相变热相变换热:在有相变的换热过程中,流体相
5、变热 (潜热)的释放或吸收常常其主要作用(潜热)的释放或吸收常常其主要作用4)换热表面的几何因素换热表面的几何因素hh相变单相流体的热物理性质对换热的影响很大:流体的热物理性质对换热的影响很大:热导率热导率;密度;密度;比热容;比热容c;动力粘度动力粘度;运动粘度;运动粘度;体胀系数;体胀系数综上所述,表面传热系数是众多因素的函数综上所述,表面传热系数是众多因素的函数5)流体的物理性质流体的物理性质(,)wfphf v ttcl 对流传热分类树对流传热分类树6 6、对流传热的研究方法、对流传热的研究方法分析法分析法实验法实验法比拟法比拟法数值法数值法对描写某一类对流换热问题的偏微分方程及相应的
6、定解条件对描写某一类对流换热问题的偏微分方程及相应的定解条件进行数学求解,从而获得速度场和温度场的分析解的方法。进行数学求解,从而获得速度场和温度场的分析解的方法。目前工程设计的主要依据。目前工程设计的主要依据。为了减少实验次数,提高实验测定结果的通用性,实验测定应为了减少实验次数,提高实验测定结果的通用性,实验测定应当在相似原理指导下进行。当在相似原理指导下进行。通过研究动量传递及热量传递的共性或类似特性,以建立起表通过研究动量传递及热量传递的共性或类似特性,以建立起表面传热系数见的相互关系的方法。面传热系数见的相互关系的方法。近近20年内得到迅速发展,并将会日益显示出其重要的作用。年内得到
7、迅速发展,并将会日益显示出其重要的作用。7 7、如何从解得的温度场来计算对流传热系数、如何从解得的温度场来计算对流传热系数当粘性流体在壁面上流动时,由于粘性的作当粘性流体在壁面上流动时,由于粘性的作用,流体的流速在靠近壁面处随离壁面的距用,流体的流速在靠近壁面处随离壁面的距离的缩短而逐渐降低;离的缩短而逐渐降低;在贴壁处被滞止,处于无滑移状态(即:在贴壁处被滞止,处于无滑移状态(即:y=0,u=0)在这极薄的贴壁流体层中,热量只能以导热方式传递在这极薄的贴壁流体层中,热量只能以导热方式传递 ,xwxwytq 处处流流体体的的温温度度梯梯度度在在坐坐标标流流体体的的热热导导率率,0)(C)(mW
8、 ,xytxw 壁面与流体之间的对流传热量就等于贴壁处静止流体层的导热量壁面与流体之间的对流传热量就等于贴壁处静止流体层的导热量在稳定的状态下在稳定的状态下)(,-tthqwxxw )CmW 2 (处处局局部部表表面面传传热热系系数数壁壁面面xhx壁面与流体之间的对流传热量壁面与流体之间的对流传热量,xwwxyttth (根据牛顿冷却公式)(根据牛顿冷却公式)对流传热过程微分方程式对流传热过程微分方程式hx取决于流体热导率、温度差和贴壁的温度梯度取决于流体热导率、温度差和贴壁的温度梯度温度梯度或温度场取决于流体热物性、流动状态(层流或湍流)、流速的大温度梯度或温度场取决于流体热物性、流动状态(
9、层流或湍流)、流速的大小及其分布、表面粗糙度等。小及其分布、表面粗糙度等。要求解一个对流换热问题,获得该问题的对流传热系数或交换的热流量要求解一个对流换热问题,获得该问题的对流传热系数或交换的热流量获得流场的温度分布,即温度场获得流场的温度分布,即温度场确定壁面上的温度梯度确定壁面上的温度梯度计算出在参考温差下的对流传热系数计算出在参考温差下的对流传热系数温度场取决于流场温度场取决于流场1、假设条件假设条件 为简化分析为简化分析,对于影响常见对流换热问题的主要因素对于影响常见对流换热问题的主要因素,做如下假设做如下假设:1)流动是二维的流动是二维的;2)流体为不可压缩的牛顿型流体流体为不可压缩
10、的牛顿型流体;3)流体物性为常数流体物性为常数,无内热源无内热源;4)流速不高流速不高,忽略粘性耗散忽略粘性耗散(摩擦损失摩擦损失);8.2 8.2 对流传热问题的数学描写对流传热问题的数学描写yu4个未知量:速度个未知量:速度 u,v;温度温度 t;压力;压力 p需要需要4个方程个方程连续性方程连续性方程 (1)动量方程动量方程 (2)能量方程能量方程 (1)连续性方程连续性方程0yvxu动量方程动量方程 22222222yvxvypFyvvxvuvyuxuxpFyuvxuuuyx 惯性力惯性力体积力体积力压力梯度压力梯度粘性力粘性力能量守恒方程能量守恒方程2222tttttuvaxyxy能
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