安康厂房脚手架方案12

安康厂房脚手架方案12

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1、建筑热力工程中的传热传热是指物体内部或者物体与物体之间热能转移的现象。凡是一个物体的各个部分或者物体与物体之间存在着温度差,就必然有热能的传递、转移现象发生。根据传热机理的不同,传热的基本方式分为导热、对流和辐射三种。GoToTop一、导热1导热的机理导热是由温度不同的质点(分子、原子、自由电子)在热运动中引起的热能传递现象。在固体、液体和气体中均能产生导热现象,但其机理却并不相同。固体导热是由于相邻分子发生的碰撞和自由电子迁移所引起的热能传递;在液体中的导热是通过平衡位置间歇移动着的分子振动引起的;在气体中则是通过分

2、子无规则运动时互相碰撞而导热。单纯的导热仅能在密实的固体中发生。若一根密实固体的棒,除两端外周围用理想的绝缘材料包裹,其两端的温度分别为T1和T2,如图1.2-1所示。如T1大于T2,则有热量Q通过截面F以导热方式由T1端向T2端传递。依据实验可知:Q=lx(T1-T2)/lxF式中Q——棒的导热量(W);F——棒的截面积(m2);T1,T2——分别为棒两端的温度(K);l——棒长(m);l——导热系数(W/(m·K))。由上式可知,棒在单位时间内的传热量Q与两端温度差(T1—T2)、截面面积F及棒体材料的导热系数l成

3、正比,而与传热距离即棒长l成反比。在建筑工程中,通常将固体材料组成的壁体内部的传热也看成导热。壁体两表面的温度分别为Tl和T2,若T1大于T2,则热流将以导热方式从T1侧传向T2侧,其单位面积、单位时间的热流量(即热流强度)为:q=lx(T1-T2)/d式中q——单位面积、单位时间的热流量(W/m2);l——壁体材料的导热系数(W/(m·K));d——壁体的厚度(m)。可以看出,导热系数入值反映了壁体材料的导热能力,在数值上等于:当材料层单位厚度内的温度差为1K时,在单位时间(s)内通过1m2表面积的热量(J)。在建筑

4、热工学中,大量的问题是涉及非金属固体材料的导热,有时也会涉及气体、液体与金属材料的导热问题。2材料的导热系数及其影响因素材料的导热系数l值的大小直接关系到导热传热量,是一个非常重要的热物理参数,这一参数通常由专门的实验获得。各种不同的材料或物质在一定的条件下都具有确定的导热系数。空气的导热系数最小,在27℃状态下仅为0.02624W/(m·K);而纯银在0℃时,导热系数达410W/(m·K),两者相差约1.56万倍,可见材料或物质的导热系数值变动范围之大。常用建筑材料的导热系数值已列入本书附录工中,未列入的材料或新材料

5、可在其它参考文献中查到或直接通过实验获得。材料或物质的导热系数的大小受多种因素的影响,归纳起来,大致有以下几个主要方面。1)材质的影响由于不同材料的组成成分或者结构的不同,其导热性能也就各不相同,甚至相差悬殊,导热系数值就有不同程度的差异,前面所说的空气与纯银就是明显的例子。就常用非金属建筑材料而言,其导热系数值的差异仍然是明显的,如矿棉、泡沫塑料等材料的允值比较小,而砖砌体、钢筋混凝土等材料的Ramda值就比较大。至于金属建筑材料如钢材、铝合金等的导热系数就更大了。工程上常把l值小于0.3W/(m·K)的材料称为绝热

6、材料,作保温、隔热之用,以充分发挥其材料的特性。2)材料干密度的影响材料的干密度反映材料密实的程度,材料愈密实干密度愈大,材料内部的孔隙愈少,其导热性能也就愈强。因此,在同一类材料中,干密度是影响其导热性能的重要因素。在建筑材料中,一般来说,干密度大的材料导热系数也大,尤其是像泡沫混凝土、加气混凝土等一类多孔材料,表现得很明显;但是也有某些材料例外,当干密度降低到某一程度后,如再继续降低,其导热系数不仅不随之变小,反而会增大。显然,这类材料存在着一个最佳干密度,即在该干密度时,其导热系数最小。在实用中应充分注意这一特点

7、。3)材料含湿量的影响在自然条件下,一般非金属建筑材料常常并非绝对干燥,而是在不同程度上含有水分,表明在材料中水分占据了一定体积的孔隙。含湿量愈大,水分所占有的体积愈多。水的导热性能约比空气高20倍,因此,材料含湿量的增大必然使导热系数值增大。--------------------------------------------------------------------------------GoToTop二、对流对流是由于温度不同的各部分流体之间发生相对运动、互相掺合而传递热能。因此,对流换热只发生在流体之中

8、或者固体表面和与其紧邻的运动流体之间。图1.2—5表示一固体表面与其紧邻的流体对流传热情况。由于固体表面温度高于流体温度t,因此有传热现象发生,热流由固体表面传向流体。仔细观察对流传热过程,可以看出:因受摩擦力的影响,在紧贴固体壁面处有一平行于固体壁面流动的流体薄层,称为层流边界层,其垂直壁面的方向主要传热方式是导热,它的温度分布

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