传热学知识点复习总结

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1、第一章传热学与工程热力学的关系:a工程热力学研究平衡态下热能的性质、热能与机械能及其他形式能量之间相可.转换的规律,传热学研究过程和非平衡态热量传递规律。b热力不考虑热量传递过程的时间,而传热学时间是重要参数。c传热学以热力学第一定律和第二定律为基础。传热学研宄内容俾热学是研究温差引起的热量传递规律的学科,研究热量传递的机理、规律、计算和测试方法。热传导a必须有温差b直接接触c依靠分子、原子及自由电子等微观粒子热运动而传递热:丕发生宏观的相对位移d没有能量形式的转化热对流a必须有流体的宏观运动,必须

2、有温差;b对流换热既有对流,也有导热;c流体与壁而必须直接接触;d没有热量形式之间的转化。热辐射:a不耑要物体冉接接触,且在真空中辐射能的传递最有效。b在辐射换热过程中,不仅有能量的转换,而且伴随有能量形式的转化。传热热阻与欧姆定律在一个串联的热量传递的过程屮,如果通过各个环节的热流量相同,则各串联环节的的总热阻等于各串联环节热阻之和(I总=11+12,则RS=R1+R2)1§1第二章Rm温度场:描述了各个时刻物体内所有各点的温度分布。稳态温度场稳态工作条件下的温度场,此时物体中个点的温度不随时间而

3、变非稳态温度场:工作条件变动的温度场,温度分布随时间而变。等温面:温度场中同一瞬间相同各点连成的面等温线:在任何一个二维的截面上等温面表现为肋效率:肋片的实际散热量cl)与假设整个肋表面处于肋基温度时的理想散热量Cb0之比•••••••接触热阻RC:壁与壁之间真正完全接触,增加了附加的传递肌力Rj-AZk三类边界条件(°第一类:规定了边界上的温度值第二类:规定了边界上的热流密度值第三类:规定了边界上物体与周围流体间的考呼作聲早攀h及尽,雖呼的學寧。导热微分方程所依据的基本定理傅里叶定律和能量守恒定律

4、傅里叶定律及导热微分方程的适用范围适用于:热流密度不是很高,过程作用时间足够长,过程发生的空间尺度范围足够大第一章传热学与工程热力学的关系:a工程热力学研究平衡态下热能的性质、热能与机械能及其他形式能量之间相可.转换的规律,传热学研究过程和非平衡态热量传递规律。b热力不考虑热量传递过程的时间,而传热学时间是重要参数。c传热学以热力学第一定律和第二定律为基础。传热学研宄内容俾热学是研究温差引起的热量传递规律的学科,研究热量传递的机理、规律、计算和测试方法。热传导a必须有温差b直接接触c依靠分子、原子及

5、自由电子等微观粒子热运动而传递热:丕发生宏观的相对位移d没有能量形式的转化热对流a必须有流体的宏观运动,必须有温差;b对流换热既有对流,也有导热;c流体与壁而必须直接接触;d没有热量形式之间的转化。热辐射:a不耑要物体冉接接触,且在真空中辐射能的传递最有效。b在辐射换热过程中,不仅有能量的转换,而且伴随有能量形式的转化。传热热阻与欧姆定律在一个串联的热量传递的过程屮,如果通过各个环节的热流量相同,则各串联环节的的总热阻等于各串联环节热阻之和(I总=11+12,则RS=R1+R2)1§1第二章Rm温度

6、场:描述了各个时刻物体内所有各点的温度分布。稳态温度场稳态工作条件下的温度场,此时物体中个点的温度不随时间而变非稳态温度场:工作条件变动的温度场,温度分布随时间而变。等温面:温度场中同一瞬间相同各点连成的面等温线:在任何一个二维的截面上等温面表现为肋效率:肋片的实际散热量cl)与假设整个肋表面处于肋基温度时的理想散热量Cb0之比•••••••接触热阻RC:壁与壁之间真正完全接触,增加了附加的传递肌力Rj-AZk三类边界条件(°第一类:规定了边界上的温度值第二类:规定了边界上的热流密度值第三类:规定了

7、边界上物体与周围流体间的考呼作聲早攀h及尽,雖呼的學寧。导热微分方程所依据的基本定理傅里叶定律和能量守恒定律傅里叶定律及导热微分方程的适用范围适用于:热流密度不是很高,过程作用时间足够长,过程发生的空间尺度范围足够大不适用的:a当导热物体温度接近Ok吋b当过程作用吋间极短吋c当过成发生的空间尺度极小,与微观粒子的平均自由程相接近时第三章非正规状况阶段和正规状况阶段非正规状况阶段:温度分布主要受初始温度分布的控制正规状况阶段:当过程进行到一定深度时,物体初始温度的分布的影响逐渐消失,此后不同时刻的温度

8、分布:k要受热边界条件的影响。Bi数、Fo数定义及物理意义Bi数:同体A部导热热阻与界面上换热热阯之比Bi=&h/入Fo数:表征II:稳态过程进行深度的无量纲吋间。rT换热吋间ro—:———:集中参数法定义及应用范围(2/a边界热扰动扩散到面积上所需的时叫答:忽略物体P、j部4热热阯的简化分析方法称为集屮参数发。当Bi数很小时可以采用集屮参数法。第四章导热问题数值求解的基本思想把原来在时间、空间坐标系屮连续的物理量的场,如导热物体的温度场等,里有限个离散点上的值的集合

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