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文档简介

传热原理本课件将介绍传热原理及其应用,深入理解热传递的物理过程,旨在帮助学习者掌握传热基础知识,应用于实际工程中。传热方式导热通过物体内部分子的能量传递实现热传递,例如常见的散热器就是利用导热散热。对流热空气的密度小,上升时冷空气下降填补成热,导致了液体或气体内部的热传递。例如使用散热片这一技术。辐射热电磁辐射的方式将热量从一处传递到另一处,不依靠介质,如太阳辐射的热量。传热基础物理本质热量的传递是由温度的差异导致的,而热本身就是物质和能量的最基本形式。量化一组热工量的单位统称为热量,如数量,功率,导热,冷却和散热等。表征方法热传递的表征方法包括温度,传热率,热导率,传热系数等。对流传热1基本特点对流传热一般发生在与介质接触的较大物体表面上,对流传热使用最广泛。2基本方程对流传热可以用牛顿冷却定律描述,牛顿冷却定律表明传热率正比于温度差异,正比于传热面积。3传热系数计算传热系数的计算可以采用实验手段,并参考不同物质的热导率表格进行计算。4自然对流传热空气因温度和密度差异而自然形成的对流,如热水器案例的水在膨胀后冷却下沉形成的循环。辐射传热1基本特点辐射传热是不依赖介质的传热方式,因物体内部热量分子的松散而外放能量,被广泛应用于太阳能系统等领域。2基本方程黑体辐射是计算实际辐射传热的基础,被定义为在给定温度下单位时间内释放的能量,热辐射定律是计算辐射传热的主要方程。3传热系数计算传热系数的计算对于热设计来说非常重要。每个物体表面的黑度都不同,黑色表面几乎可以吸收全部辐射,白色表面可以反射全部辐射。4表面黑度与辐射传热表面黑度对辐射传热有非常大的影响,一个理想的表面黑度应该是能够完全吸收而不反射入射辐射能量的表面。导热传热基本特点导热传热通常是从高温区向低温区的传热方式,物体分子内部的能量传递代表了物体内部的传热过程。基本方程它可以通过热传导方程来进行计算,这个方程的基本形式是傅里叶热传导方程。传热系数计算导热系数与材料的热导率密切相关,其中材料的厚度和面积对于计算的结果有非常大的影响。传热几何模型平板传热模型遭遇较大的平面而被传递的热量,平板传热模型被广泛应用于工业生产,如更快地冷却熔融的金属。圆柱传热模型在圆柱表面的热量传递在很多工业领域是必须的,如制造加热和冷却器以保持工业设备的运作。球形传热模型球形传热模型易于处理,通常应用于低密度物体上,例如在空气中的发射和吸收器中,广泛应用于太阳能系统等领域。管道传热模型管道传热模型主要应用于制冷空调等领域中的冷热交换,可以有助于提高系统的热效率。应用实例1传热工程实例分析一辆汽车的发动机需要进行冷却来保证其正常运转,因此需要研究散热器的传热性能来提高散热效率

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