传热学基础(第二版)第二章教学课件-导热基本原理.ppt
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- 传热学 基础 第二 教学 课件 导热 基本原理
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1、传热学传热学 Heat TransferHeat Transfer导热部分导热部分 Heat Conduction第二章第二章 导热基本原理导热基本原理2-1 2-1 导热的基本概念和定律导热的基本概念和定律2-2 2-2 导热微分方程导热微分方程2-3 2-3 导热过程的单值条件导热过程的单值条件2/402/40第二章第二章 导热基本原理导热基本原理2-1 2-1 导热的基本概念和定律导热的基本概念和定律一、温度场和温度梯度一、温度场和温度梯度1.温度场:温度场:(Temperature field)物质系统内各物质系统内各个点上温度的集合称为温度场,它是时间和空个点上温度的集合称为温度场,
2、它是时间和空间坐标的函数间坐标的函数,记为,记为),(zyxft t为温度为温度;x,y,z为空间坐标为空间坐标;-时间坐标时间坐标 3/403/400t稳态温度场稳态温度场 稳态导热稳态导热Steady-state conduction)0t非稳态温度场非稳态温度场 非稳态导热非稳态导热(Transient conduction)三维稳态温度场:三维稳态温度场:),(zyxft 一维稳态温度场一维稳态温度场:)(xft 4/404/402.等温面:等温面:温度场中温度相同点的集合称为等温面。温度场中温度相同点的集合称为等温面。其疏密程度可反映温度场在空间中的变化情况。其疏密程度可反映温度场在
3、空间中的变化情况。tt-ttt+tt等温线:用一个平面与各等温线:用一个平面与各等温面相交,在这个平面等温面相交,在这个平面上得到一个等温线簇上得到一个等温线簇等温面与等温线的特点:等温面与等温线的特点:(1)(1)温度不同的等温面或等温线彼此不能相交温度不同的等温面或等温线彼此不能相交(2)(2)在连续的温度场中,等温面或等温线不会中止,在连续的温度场中,等温面或等温线不会中止,它们或者是物体中完全封闭的曲面(曲线),或者它们或者是物体中完全封闭的曲面(曲线),或者就终止与物体的边界上就终止与物体的边界上5/405/40 图图29就是用就是用等温线表示温度等温线表示温度场的实例。场的实例。6
4、/406/40 图图210示出直径示出直径为为250mm的纯铝圆柱的纯铝圆柱铸件在浇注后不同瞬铸件在浇注后不同瞬间一维坐标上的温度间一维坐标上的温度分布的又一种表示方分布的又一种表示方法。法。它所示出的是它所示出的是 ),(rft 7/407/40 图图211则为则为薄板焊接时焊枪薄板焊接时焊枪(移动热源)在(移动热源)在板上形成的瞬时板上形成的瞬时温度场。此时刻温度场。此时刻热源在原点。热源在原点。8/408/403.温度梯度温度梯度(Temperature gradient)等温面上没有温差,不会有等温面上没有温差,不会有热传递。热传递。不同的等温面之间,有温差,不同的等温面之间,有温差,
5、有导热有导热 stnt温度梯度是用以反映温度场在空间的变化特征温度梯度是用以反映温度场在空间的变化特征的物理量的物理量。9/409/40 系统中某一点所在的等温面与相邻等温系统中某一点所在的等温面与相邻等温面之间的温差与其法线间的距离之比的面之间的温差与其法线间的距离之比的极限为该点的温度梯度极限为该点的温度梯度,记为,记为gradt。kztjytixtnntntLimgradtn0注:温度梯度是向量;正向朝着温度增注:温度梯度是向量;正向朝着温度增加的方向加的方向10/4010/404.热流密度矢量热流密度矢量(Heat flux)热流密度:单位时间、单位面积上所传递的热量;热流密度:单位时
6、间、单位面积上所传递的热量;热流密度矢量:热流密度矢量:等温面上某点,以通过该点处等温面上某点,以通过该点处最大热流密度的方向为方向、数值上正好等于最大热流密度的方向为方向、数值上正好等于沿该方向的热流密度沿该方向的热流密度qqcosqq 11/4011/40 温度梯度和热流密度的方向都是在等温温度梯度和热流密度的方向都是在等温面的法线方向。由于热流是从高温处流面的法线方向。由于热流是从高温处流向低温处,因而温度梯度和热流密度的向低温处,因而温度梯度和热流密度的方向正好相反。方向正好相反。t+ttt-t12/4012/40二、傅里叶定律的严格表述二、傅里叶定律的严格表述 gradtq t1 t
7、2 0 x n dt dn t t+dt负号是因为热流密负号是因为热流密度与温度梯度的方度与温度梯度的方向不一致而加上的向不一致而加上的 傅里叶定律可表述为傅里叶定律可表述为:系系统中任一点的热流密度统中任一点的热流密度与该点的温度梯度成正与该点的温度梯度成正比而方向相反比而方向相反 注:傅里叶定律只适用于各向同性材料注:傅里叶定律只适用于各向同性材料各向同性材料:热导率在各个方向是相同的各向同性材料:热导率在各个方向是相同的13/4013/40三三、导热系数导热系数(Thermal conductivity)物质的重要热物性参数物质的重要热物性参数影响导热系数的因素:影响导热系数的因素:物质
8、的种类、材料成分、温度、湿度、物质的种类、材料成分、温度、湿度、压力、密度等压力、密度等导热系数的数值表征物质导热能力大小。导热系数的数值表征物质导热能力大小。实验测定实验测定 -g r a d qt;金属非金属固相液相气相W(mC)14/4014/4015/4015/40不同物质导热系数的差异:构造差别、导热机理不同不同物质导热系数的差异:构造差别、导热机理不同1、气体的导热系数气体的导热系数n气体的导热气体的导热:由于分子的热运动和相互碰撞时发生的能量:由于分子的热运动和相互碰撞时发生的能量传递传递0.0060.6W(m C)气体0:0.0244W(m C);C空气20:0.026W(m
9、C)C空气16/4016/40气体分子运动理论:常温常压下气体导热系数可表示为:气体分子运动理论:常温常压下气体导热系数可表示为:除非压力很低或很高,在除非压力很低或很高,在2.67*10-3MPa 2.0*103MPa范围内,范围内,气体的导热系数基本不随压力变化气体的导热系数基本不随压力变化:气体分子运动的均方根速度气体分子运动的均方根速度气体的温度升高时:气体的温度升高时:气体分子运动速度和定容比热随气体分子运动速度和定容比热随T升高升高而增大。而增大。气体的导热系数随温度升高而增大气体的导热系数随温度升高而增大:气体的密度;气体的密度;:气体的定容比热气体的定容比热气体的压力升高时:气
10、体的压力升高时:气体的密度增大、平均自由行程气体的密度增大、平均自由行程 减小、而两者的乘积保持不变。减小、而两者的乘积保持不变。混合气体导热系数不能用部分求和的方法求;只能靠实验测定混合气体导热系数不能用部分求和的方法求;只能靠实验测定13vulculvc:气体分子在两次碰撞间平均自由行程气体分子在两次碰撞间平均自由行程n分子质量小的气体(分子质量小的气体(H2、He)导热系数较大)导热系数较大 分子运动速度高分子运动速度高17/4017/402、液体的导热系数液体的导热系数液体的导热:主要依靠晶格的振动液体的导热:主要依靠晶格的振动晶格:理想的晶体中分子在无限大空间里排列成周期性点晶格:理
11、想的晶体中分子在无限大空间里排列成周期性点 阵,即所谓晶格阵,即所谓晶格大多数液体(分子量大多数液体(分子量M不变):不变):水和甘油等强缔合液体,分子量变化,并随温度而变水和甘油等强缔合液体,分子量变化,并随温度而变化。在不同温度下,导热系数随温度的变化规律不一样化。在不同温度下,导热系数随温度的变化规律不一样液体的导热系数随压力液体的导热系数随压力p的升高而增大的升高而增大0.070.7 W(m C)液体20:0.6 W(m C)C水Tp 18/4018/4019/4019/403、固体的导热系数固体的导热系数纯金属的导热:依靠自由电子的迁移和晶格的振动纯金属的导热:依靠自由电子的迁移和晶
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