传热学习题--5

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时间:2018-11-09

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1、第1章 绪论习题1-1一大平板,高3m、宽2m、厚0.02m,导热系数为45W/(m·K),两侧表面温度分别为t1=100℃、t2=50℃,试求该平板的热阻、热流量、热流密度。1-2一间地下室的混凝土地面的长和宽分别为11m和8m,厚为0.2m。在冬季,上下表面的标称温度分别为17℃和10℃。如果混凝土的热导率为1.4W/(m·K),通过地面的热损失率是多少?如果采用效率为ηf=0.90的燃气炉对地下室供暖,且天然气的价格为Cg=$0.01/MJ,每天由热损失造成的费用是多少?1-3空气在一根内径50mm,长2.5m的管子内流动并被加热,已知空气平均温度为80℃,管内

2、对流传热的表面传热系数为h=70W/(m2·K),热流密度为q=5000W/m2,试求管壁温度及热流量。1-4受迫流动的空气流过室内加热设备的一个对流换热器,产生的表面传热系数h=1135.59W/(m2·K),换热器表面温度可认为是常数,为65.6℃,空气温度为18.3℃。若要求的加热功率为8790W,试求所需换热器的换热面积。1-5一电炉丝,温度为847℃,长1.5m,直径为2mm,表面发射率为0.95。试计算电炉丝的辐射功率。1-6夏天,停放的汽车其表面的温度通常平均达40~50℃。设为45℃,表面发射率为0.90,求车子顶面单位面积发射的辐射功率。1-7某锅炉

3、炉墙,内层是厚7.5cm、λ=1.10W/(m·K)的耐火砖,外层是厚0.64cm、λ=39W/(m·K)的钢板,且在每平方米的炉墙表面上有18只直径为1.9cm的螺栓[λ=39W/(m·K)]。假定炉墙内、外表面温度均匀,内表面温度为920K,炉外是300K的空气,炉墙外表面的表面传热系数为68W/(m2·K),求炉墙的总热阻和热流密度。1-8有一厚度为δ=400mm的房屋外墙,热导率为λ=0.5W/(m·K)。冬季室内空气温度为t1=20℃,和墙内壁面之间对流传热的表面传热系数为h1=4W/(m2·K)。室外空气温度为t2=-10℃,和外墙之间对流传热的表面传热系

4、数为h2=6W/(m2·K)。如果不考虑热辐射,试求通过墙壁的传热系数、单位面积的传热量和内、外壁面温度。1-9一双层玻璃窗,宽1.1m、高1.2m、厚3mm,导热系数为1.05W/(m·K);中间空气层厚5mm,设空气隙仅起导热作用,导热系数为2.60×10-2W/(m·K)。室内空气温度为25℃,表面传热系数为20W/(m2·K);室外温度为-10℃,表面传热系数为15W/(m2·K)。试计算通过双层玻璃窗的散热量,并与单层玻璃窗相比较。假定在两种情况下室内、外空气温度及表面传热系数相同。第2章 导热基本定律及稳态热传导习题2-1一直径为do,单位体积内热源的生成

5、热Φ的实心长圆柱体,向温度为t∞的流体散热,表面传热系数为ho,试列出圆柱体中稳态温度场的微分方程式及定解条件。2-2金属实心长棒通电加热,单位长度的热功率等于Φl(单位是W/m),材料的导热系数λ,表面发射率ε、周围气体温度为tf,辐射环境温度为Tsur,表面传热系数h均已知,棒的初始温度为t0。试给出此导热问题的数学描述。2-3试用傅里叶定律直接积分的方法,求平壁、长圆筒壁及球壁稳态导热下的热流量表达式及各壁内的温度分布。102-4某房间的砖墙高3m、宽4m、厚0.25m,墙内、外表面温度为15℃和-5℃,已知砖的导热系数λ=0.7W/(m·K),试求通过砖墙的散

6、热量?2-5一炉壁由耐火砖和低碳钢板组成,砖的厚度d1=7.5cm,导热系数l1=1.1W/(m·℃),钢板的厚度d2=6.4cm,导热系数l2=39W/(m·℃)。砖的内表面温度tw1=647℃,钢板的外表面温度tw2=137℃。(1)试求每平方米炉壁通过的热流量;(2)若每平方米壁面有18个直径为1.9cm的钢螺栓(l=39W/(m·℃))穿过,试求这时热流量增加的百分率。2-6平壁表面温度tw1=450℃,采用石棉作为保温层材料,λ=0.094+0.000125,保温层外表面温度为tw2=50℃,若要求热损失不超过340W/m2,问保温层的厚度应为多少?图2-3

7、2习题2-7附图2-7在如图2-32所示的平板导热系数测定装置中,试件厚度δ远小于直径d。由于安装制造不好,试件与冷、热表面之间存在着一厚度为Δ=0.1mm的空气隙。设热表面温度t1=180℃,冷表面温度t2=30℃,空气隙的导热系数可分别按t1、t2查取。试计算空气隙的存在给导热系数的测定带来的误差。通过空气隙的辐射传热可以忽略不计。(Φ=58.2W,d=120mm) 2-8一铝板将热水和冷水隔开,铝板两侧面的温度分别维持90℃和70℃不变,板厚10mm,并可认为是无限大平壁。0℃时铝板的导热系数λ=35.5W/(m·K),100℃时λ=34.3W

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