《应用物理》课件第4章.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《《应用物理》课件第4章.ppt》由用户(momomo)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 应用物理 应用 物理 课件
- 资源描述:
-
1、第4章 热量传递 第4章 热量传递 4.1 热量传递的三种基本方式热量传递的三种基本方式 4.2 传热过程和传热系数传热过程和传热系数 4.3 热阻热阻 4.4 服装壁面的导热服装壁面的导热第4章 热量传递 4.1热量传递的三种基本方式热量传递的三种基本方式对于一个热力学系统而言,温度的高低就反映了系统能量(主要指内能)的多少。能量的传递会发生在热力学温度高的系统和热力学温度低的系统之间,也就是热量总是从高温物体传向低温物体。根据热量传递的机理不同,可以把热量传递分为三种基本方式:热传导、热对流与热辐射。4.1.1热传导热传导热传导也称导热。它是指相互接触且温度不同的物体之间,或物体内部温度不
2、同的各部分之间,依靠分子、原子等微观粒子热运动而引起的传热现象。在导热过程中,物体各部分之间不发生相对位移,也没有能量形式的转换。从微观第4章 热量传递 角度来看,气体中的导热是气体分子不规则热运动时相互碰撞的结果。我们知道,气体的温度越高,其分子的运动动能越大。动能水平较高的分子与动能水平较低的分子相互碰撞后,热量就由高温处转到了低温处。金属导体中的导热主要靠自由电子的运动来完成。在非导电的固体中导热是通过晶格结构的振动,即原子、分子在其平衡位置附近的振动来实现的。至于液体中的导热机理,有一种观点认为定性上同气体相类似,只是情况更复杂些,因为液体分子间的距离比较近,分子间的作用力对碰撞过程的
3、影响也要比气体大得多;另一种观点则认为液体的导热机理类似于非导电的固体,即主要靠晶格振动的作用进行导热。第4章 热量传递 1822年法国物理学家傅里叶通过大量实验总结出导热量和温度变化率之间的关系。如图4-1所示,一块厚度为、表面积为F的平板,两个表面都维持在均匀的温度tw1及tw2,单位时间内沿X方向从表面1传导到表面2的热量为上式是傅里叶定律的一维表达式,其中Qx称为热流量(W),称为导热系数(W/(m),表示沿热量流动方向的温度增量,简称为温度梯度,负号表示热量传递的方向同温度升高的方向相反。xtFQxdd(4-1)xtdd第4章 热量传递 图4-1通过平板的导热 第4章 热量传递 单位
4、时间内通过某一给定面积的热量称为热流量,记为Qx,那么单位时间内通过单位面积的热量则称为热流密度,记为qx。傅里叶定律按热流密度的形式可写为 傅里叶定律又称导热基本定律,式(4-1)及式(4-2)是一维稳态导热时傅里叶定律的数学表示式。导热系数是表征材料导热性能的一个参数,其数值与材料的种类有关,对同一种材料还取决于温度。金属材料的导热系数最高,液体次之,气体最小。非金属固体的导热系数变化范围较大,数值高的同液体相接近,数值低的则与空气的导热系数具有同一数量级。表4-1中给出一些常见材料的导热系数。xtFQqxxdd(4-2)第4章 热量传递 表表4-1常见材料的导热系数常见材料的导热系数 第
5、4章 热量传递 在特殊情况下,物体的温度仅在一个坐标轴上有变化,这种情况下,傅立叶定律可简化为傅里叶公式:以及式中t1和t2分别为图4-1中平板的表面1和表面2的温度。02112tttxtFxttFQx(4-3)02112tttxtxttqx(4-4)第4章 热量传递 4.1.2热对流热对流热对流是指由于流体的宏观运动,流体各部分之间发生相对位移时冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程。对流仅能发生在流体中,而且必将伴随着导热现象。在工程技术上大量遇到的是流体流过固体壁面时二者之间所发生的热交换过程,称之为对流换热。当流体流过某一固体表面时,流体内的温度按一定的规律变化着,除了流体各部分之间产生
6、冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程之外,相邻流体接触时也发生导热行为。因此,对流换热是对流与导热共同作用的热量传递过程。第4章 热量传递 就引起流动的原因而论,对流换热可分为自然对流换热与强制对流换热两类。自然对流是由于流体冷热各部分的密度不同而引起的。如在无风的环境中,静止的人的服装或设备机壳内外表面附近的空气受热向上流动就是自然对流。生活在酷热的沙漠中的贝都印人穿着宽大的黑色长袍,就是在服装上利用自然对流换热的一个例子。如果流体的运动是由于其它原因形成的压差所造成的则称为强制对流。如设备机壳或服装表面的空气由于风吹或人的活动形成的对流就是强制对流。无论哪一种形式的对流换热,单位时间内,单
7、位面积上所交换的热量均采用牛顿冷却公式来计算:流体被加热时q=c(twtf)(4-5)第4章 热量传递 流体被冷却时q=c(tftw)(4-6)式中q为对流换热的热流密度,tw和tf分别为固体壁面温度与流体温度,如果把两者间的差值计为t并约定永远为正值,则牛顿冷却公式可表示为q=ct (4-7)比例系数c称为对流换热系数,其单位为W/(m)。第4章 热量传递 在实际中经常遇到的流体与固体表面间的对流换热问题中,在流动方向上流体温度与固体表面一般都是变化的,不同地点上的对流换热系数值也常常随之而异,这种局部地点上的对流换热系数称为局部对流换热系数,在理论分析及深入地研究中经常要用到,但对一般的传
8、热计算来说,最感兴趣的是某一给定表面的平均换热系数。设在一个面积为F的换热表面上,流体与壁面的温度差的平均值是t,平均换热系数为c,则面积F上的换热量为Q=Fct (4-8)第4章 热量传递 对流换热系数的大小与换热过程中的许多因素有关。它不仅取决于流体的物理性质、换热表面的形状与布置,而且还同流速有密切关系。式(4-7)或式(4-8)并未具体揭示出影响对流换热系数的种种复杂因素,研究对流换热的基本目的就在于用理论分析或实验的方法来具体揭示各种场合下计算c的关系式,但这已超出了本课程的讨论范围。第4章 热量传递 4.1.3热辐射热辐射物体通过电磁波来传递能量的过程称为辐射。物体会因为各种原因发
9、出辐射能,其中因热的原因而发出辐射的过程称为热辐射。不同的辐射过程有不同的规律,本章中以后所提到的辐射一律指热辐射。自然界中的任何物体都在不停地向四周发出热辐射,同时又不断地吸取其它物体发出的热辐射能。辐射与吸收过程的综合结果就造成了以辐射方式进行的物体间的能量转移,即辐射换热。当物体与四周环境处于热平衡时,辐射换热量等于零,但这是动态平衡,辐射与吸收过程仍在不停地进行。第4章 热量传递 辐射能可以在真空中传播,而导热、对流这两种传热方式只有当存在着气体、液体或固体物质时才能进行。当两个温度不同的物体被真空隔开时,例如地球与太阳之间,导热与对流都不会发生,只能通过辐射交换热量。这是辐射换热区别
10、于导热、对流的一个根本特点。辐射换热区别于导热、对流的另一个特点是它不仅产生能量的转移,而且还伴随着能量形式的转化,即从热能转换到辐射能及从辐射能转换为热能。实验证明,物体的辐射能力同温度有关,同一温度下不同物体的辐射与吸收本领也大不一样。一种理想的物体叫做黑体。它能吸收所有投射到其表面上的辐射能,而它所发出的辐射能则是同一温度下所有物体发出的辐射能中的最大值。第4章 热量传递 设一黑体的表面积为F,则单位时间内所发出的辐射能用斯特凡-玻尔兹曼定律揭示为Q=FT4 (4-9)式中:T为黑体的热力学温度;是黑体辐射常数,其值为5.6710-8W/(m2K4)。一切实际物体的辐射能都小于同一温度下
11、的黑体的值,实际物体的辐射能总可以表示成斯特凡-玻尔兹曼定律的经验修正形式Q=F0T4 (4-10)式中系数为该物体的发射率或黑度,其值小于1且与物体的种类及表面状态有关。第4章 热量传递 应该强调指出,式(4-9)和式(4-10)中的Q是物体向外辐射的能量,不是辐射换热量。要计算两个物体之间的辐射换热量还必须考虑物体对投射于其上的辐射能量的吸收过程。工程上为计算方便,常常采用类似于对流换热的公式来表示辐射换热量Q=Frt (4-11)q=rt (4-12)式中r为辐射换热系数,t为辐射换热物体间的温差,并约定永远取正值。这样,在同时存在对流换热和辐射换热的情况下,总的换热量可方便地表示为第4
12、章 热量传递 Q=Fct+Frt=Ftt (4-13)式中t为总换热系数。以上我们分别讨论了热传导、热对流和热辐射三种热量传递方式。在大多实际问题中这些方式往往是同时出现的。这不仅表现在相互串联的几个换热环节中,而且对同一环节也常是如此。第4章 热量传递 例例4-1一块厚度=50mm的平板,其两侧表面分别稳定维持在tw1=35,tw2=20,试求下列条件下通过单位截面积的导热量:(1)材料为铜,=374W/(m);(2)材料为钢,=36.3W/(m);(3)材料为玻璃,=0.80W/(m);(4)材料为棉纤维,=0.049W/(m)。解根据傅里叶定律xtqdd第4章 热量传递 在稳态过程中,热
13、流密度为常数,则对上式两边积分得 将已知数据代入得 w2w1d d 0tttxq2ww1ttq铜:)m(W10121050203537425.q钢:)m(W10091050203543624.q第4章 热量传递 玻璃:)m(W10401050203580022.q)m(W714050203504902.q棉纤维:第4章 热量传递 例例4-2有一根水平放置的蒸汽管道,其保温层外径d=583mm,实测外表面平均温度tw=48,空气温度tf=23,此时空气与外表面间的自然对流换热系数c=3.42W/(m2)。试计算每米管道长度上的自然对流换热量。解解仅考虑自然对流时,每米管道长度上的换热量为(W/m
14、)5156 23484235830143 dfw.tttFQcc第4章 热量传递 例4-3一块发射率=0.8的钢板,温度为27。试计算单位面积上每小时内钢板所发出的辐射能。解单位时间单位面积上钢板所发出的辐射量为q=T4=0.85.67108(273+27)=1.3610-3(W/m2)则单位面积上每小时发出的辐射量为367.43600=1.32106(J/m2)第4章 热量传递 4.2传热过程和传热系数传热过程和传热系数 4.2.1传热过程传热过程热传导、对流换热和辐射换热均涉及到两种物体之间的热量交换。在许多换热现象中,互相交换热量的冷、热流体常常分别处于固体壁面的两侧,这就涉及到三个物体
15、间的换热,即热量先从热流体传递到固体壁面,再从固体壁面传到冷流体中。这种热量由壁面一侧的流体穿过壁面传到另一侧的流体中的过程称为传热过程。在实际生产中,许多换热设备中就采用这种热传递过程。例如,锅炉中的热水通过锅炉壁和外界空气之间的换热,人体皮肤与服装之间的空气通过服装与服装外面的空气之间交换热量都是传热过程。第4章 热量传递 传热过程中所传递的热量与冷热流体间的温差以及传热面积成正比,用公式表示为Q=Fkt (4-14)式中F是传热面积;t是热流体与冷流体间的温差,又叫温压;k是比例系数,称为传热系数,单位为W/(m2)。式(4-14)称为传热方程式。在该式中,当t=1,F=1m2时,在数值
16、上Q=k;即传热系数表示了温差为1、面积为1m2条件下传热量数值的大小,它是反映传热过程强烈程度的标尺。对不同的传热过程进行比较时,应当以传热系数为指标,传热系数越大,传热过程就越强烈,反之则越弱。第4章 热量传递 式(4-14)表示成热流密度的形式为 4.2.2传热系数传热系数传热系数同哪些因素有关呢?为了说明这一问题,我们以服装为例来分析。设想把某人穿着的多层衣服看成一个整体,取一定面积,当作平壁看待。如图4-2所示,设传热面积为F,壁厚为,皮肤与服装内表面之间的空气温度为tf1,服装外表面附近空气温度为tf2,服装内、外表面的温度为tw1及tw2,多层衣服的整体导热系数为。)m(W 2t
展开阅读全文