《传递现象导论》1_4章课后答案解析

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1、WORD格式.整理版第一章习题解1-1.水流进高为h=0.2m的两块宽平板之间的通道,如图1-52所示。已知:通道截面具有速度分布。求:通道截面平均速度U。图1-52解:由式(1-3)得通道截面平均速度图1-531-2.如图1-53所示,在一密闭容器内装有水及油,密度分别为ρ水=998.1kg/m3,,ρ油=850kg/m3,油层高度h1=350mm,容器底部装有水银(ρ水银=13600kg/m3)液柱压力计,读数为R=700mm,水银面的高度差h2=150mm,求容器上方空间的压力p。解:在图1-53中,U型管上取控制面Ⅰ,两侧压力相等。由式(1-20)

2、流体静力学的平衡定律得将大气压和其它已知数据代入上式,可得容器上方空间的压力1-3.如图1-54所示,已知容器A中水面上的压力为pA=1.25大气压,压力计中水银面的差值h1=0.2m,h2=0.25m,h=0.5m,ρH2O=1000kg/m3,ρHg=13550kg/m3。求:容器B中压力pB。解:在图1-54中,各U型管上取控制面Ⅰ、Ⅱ,各控制面两侧压力相等。图1-54图1-54设中间管中空气压力为p,并忽略空气密度。由式(1-20)流体静力学的平衡定律得将和其它已知数据代入上式,可得容器B中压力1-4.证明:单位时间单位面积动量的量纲与单位面积力的

3、量纲相同。证明:单位时间单位面积动量为,量纲为;单位面积力为,量纲为。两者量纲相同1-8.流体以流过平板,试求距板面0.15米处的切应力。已知μ=3.3×10-4Pa.s。解:由式(1-30)可求距板面0.15米处的切应力为1-9.润滑系统简化为两平行金属平面间的流动,其间润滑油的粘度为10.0cP。下表面以力0.45N拖动,作用面积为4.6m2,板间距为3.1mm,运动定常。(1)试计算下表面上的剪切应力;优质.参考.资料WORD格式.整理版(2)若上表面静止,计算下表面处流体的运动速度;(3)若板间流体改为20℃的水或空气,重复上述计算;(20℃的水粘

4、度为1.0cP,空气粘度为0.018cP)(4)用简图表示速度分布;(5)根据计算和简图,对粘度在动量传递中的作用作简单结论。解:(1)由式(1-21)可求得下表面上的剪切应力(2)根据题意,板间流体的速度分布为线性分布,由式(1-30)得则下表面处流体的运动速度(3)20℃的水习题1-9附图20℃的空气(4)表示速度分布的简图,见习题1-9附图。(5)不同流体粘度各异,粘度是影响传递过程的重要物性。1-11.对正在加热中的钢板,其尺寸长×宽×厚为1.5m×0.5m×0.025m,两侧温度分别为15℃和95℃,试求温度梯度。如果改为铜板和不锈钢板,假定通过

5、壁面传热量相同,则温度梯度又将如何变化。解:查附录三得热导率k:钢45W/m·℃,铜377W/m·℃,不锈钢16W/m·℃。根据题意,假定钢板内温度沿厚度呈线性分布,有温度梯度通过壁面传热量,由式(1-37)得上式中负号表示传热方向与温度梯度相反。假定通过壁面传热量相同,铜板的温度梯度不锈钢板的温度梯度1-13.输送蒸汽的2in钢管,内径0.052m,壁厚0.004m,外包0.0508m厚85%氧化镁,再包0.0508m厚软木。若管内表面温度为394.3K,软木外表面温度为305.4K,试求每小时单位管长的热损失。已知热导率:钢45.17W/m·K,氧化镁

6、0.069W/m·K,软木0.052W/m·K。解:本题为圆管多层保温问题。对管壁、氧化镁保温层、软木保温层,由式(1-73)得、、将以上各式相加,整理得每小时单位管长的热损失优质.参考.资料WORD格式.整理版1-17.直径为0.7mm的热电偶球形接点,其表面与被测气流间的对流给热系数为400W/m2.K,计算初始温度为25℃的接点置于200℃的气流中,需多长时间其温度才能达到199℃。(已知接点k=20W/m.K,CP=400J/kg.K,ρ=8500kg/m3)解:先由式(1-77)判别可用集总参数法计算,由式(1-79)求解。代入数据则需时间为1-

7、18.一半无限大铝板,初始温度为450℃,突然将其表面温度降低到150℃,试计算离铝板表面40mm处温度达到250℃时所需的时间,以及在此期间内单位表面传出的热量。(已知k=430W/m.K,a=0.3m2/h)解:此题为半无限大平壁升温,由式(1-82)得查附录五得所需时间此期间内单位表面传出的热量,由式(1-84)负号表示传出热量。优质.参考.资料WORD格式.整理版第二章习题解答2-4虹吸管路(如图),管径25mm,,,试求310K时水的流率,忽略一切损失。解:(1)(3)点列伯努力方程:2-5寻求上题中②点压力(Psia),若大气压力为14.4Ps

8、ia,该系统能否操作。解:37℃水饱和蒸汽压为6323.5Pa故不

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