5-2第五章-对流传热原理课件.ppt
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- 关 键 词:
- 第五 对流 传热 原理 课件
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1、知识回顾:一、对流换热的定义及影响因素流动起因;流动状态;流体有无相变;换热表面的几何因素;流体的热物理性质。三、对流换热微分方程0,xwyxthtty 温度场温度场 受流场的影响 速度场、温度场、压力场 动量、质量、热量守恒方程 方程组过于复杂,引入边界层概念简化 最终目的:能够通过简化方程得到分析解、分析温度场影响因素二、研究方法(分析;比拟;实验;数值)动量守恒方程:能量守恒方程:2222ptttttuvxycxy质量守恒方程:xu0yv二维、常物性、不可压流体对流换热问题数学描述:)()()()(22222222yvxvypFyvvxvuvyuxuxpFyuvxuuuyx?对流换热微分
2、方程:0,xwyxthtty 4个方程,4个未知量 可求得速度场(u,v)、温度场(t)及压力场(p),既适用于层流,也适用于紊流(瞬时值)方程组复杂,获得确切解几乎不可能。流场控制方程特例:三、边界层微分方程组边界层微分方程组是指对边界层区域的数学描述,它是在完整的数学描述基础上根据边界层的特点简化而得到的。简化可采用数量级分析的方法。数量级分析:比较方程中各量或各项数量级的相对大小;保留量级较大的量或项;舍去那些量级小的项,使方程大大简化。以稳定的二维、常物性、不可压流体的对流换热问题为例,对其微分方程组进行数量级分析简化。5-3 边界层型对流传热问题数学描述5个基本量的数量级:边界层厚度
3、:)(0 );(0t 0(1);0 0()xlyy);1(0u);1(0t);1(0l0(1)、0()表示数量级为1和,1。“”“相当于”特征长度:温度:主流速度:5-3 边界层型对流传热问题数学描述0yvxun连续性方程:11vuyx0()v5-3 边界层型对流传热问题数学描述n能量微分方程:数量级1111111 1111212222ptttttuvxycxy=222tttuvaxyy5-3 边界层型对流传热问题数学描述222222221()1()xyuupuuuvFxyxxyvvpvvuvFxyyxyn动量微分方程:1111111 11111 22在边界层内,粘滞力与惯性力数量级相同15-
4、3 边界层型对流传热问题数学描述边界层内任一截面压力p与y无关,即p=p(x)0()py表明:边界层内的压力梯度仅沿x方向变化,而边界层内法向压力梯度极小。pdpxdx主流压力:5-3 边界层型对流传热问题数学描述221 dduupuuvxyxy 于是得到流体平行流过平板边界层换热微分方程组:质量守恒方程:动量守恒方程:能量守恒方程:0yvxu22tttuvaxyy221 dpdxuuuuvxyy 区别:方程个数减少了一个;动量方程和能量方程中x方向的二阶导数项略去了。5-3 边界层型对流传热问题数学描述四、普朗特数的物理意义忽略重力场,压力梯度为零时,与 t 之间的关系:22ytaytvxt
5、u能量守恒方程:动量守恒方程:22yuyuvxuu动量传递与热量传递规律相似。PrPr反映流体的动量扩散能力与其热量扩散能力的对比关系,也表示流动边界层和温度边界层的相对厚度。5-3 边界层型对流传热问题数学描述当Pr=1时,动量方程与能量方程完全相同,=t;当Pr1时,Pr=/a,a,粘性扩散热量扩散,速度边界层厚度温度边界层厚度;当Pr1时,Pr=/a,a,粘性扩散热量扩散,速度边界层厚度温度边界层厚度。tTu(b)Pr1tTu5-3 边界层型对流传热问题数学描述根据普朗特数的大小,一般流体可分为三类:(1)高普朗特数流体,如一些油类的流体,在102103的量级;(2)中等普朗特数的流体,
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