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文档简介
1、热电学Heat Transfer,5-7内部流强制对流热更换实验关联,管内强制对流热更换流和热更换特性管内湍流热更换实验关联管内层流热更换相关牙齿节摘要,雷诺数判断,热电学Heat Transfer,2。流动和传热的入口段和完全发电段、热电学Heat Transfer、流动入口段、流动完全发电段、换热入口段、热完全发电段、流动入口段长度L的确定、层流:湍流3。局部表面传热系数hx的变化,学生这样画的依据,热电学Heat Transfer,4。常见的两种茄子传热条件,管道表面的传热条件有均匀热流和均匀壁温两种茄子典型情况。(1)均匀热流、壁面和流体温度随管道长度变化,高要求:给出了热交换充分发展
2、的阶段的具体表达式。给出了、热电学Heat Transfer、(2)均匀壁温、高要求计算公式。壁和流体温度随管道长度变化,传热Heat Transfer,2,与管道槽内湍流传热实验相关联,1 .迪图斯-贝尔特关联:以适用的参数范围管道直径d为特征尺度。取截面平均流速为特征速度。气体:水:油:热电学Heat Transfer,2。迪图斯-贝尔特关联应用范围扩展,(1)温差超过建议振幅。对于液体:粘度主要随温度变化。对于气体:不仅有粘性,还有密度和热传导。温差超过建议振幅时,流体热物性发生变化,影响传热。修改方法:可以应用上述准则表达式,方法为:热电Heat Transfer,(2)将非圆形截面通
3、道、正方形、椭圆形、圆形等截面情况的等效直径用作特征尺寸。格式中:Ac对是通道的流截面积,P是湿周。传热Heat Transfer,(3)短管道(考虑入口效果),短管道和典型的尖头入口建议以下修正系数,对于气体:液体:热电Heat Transfer,3。其他实验关联,(1)西德关联:评估:误差大;近似液体加热的情况。(2)Gnielinski关联:评估:精确,与实验数据的平方根偏差为:也适用于过渡段,传热Heat Transfer,3,管槽内部层流传热相关性,适用参数范围:1。zidetaylor (Sieder-Tate)相关性、均匀壁温、传热heat trate管:热电Heat Trans
4、fer、4、牙齿摘要、牙齿部分首先分析了管内流动和换热的特点。然后,给出了湍流情况下的实验关联,重点讨论了ditus-Bert关联。针对层流情况,分别提供入口段和充分发电段的关联性。(1)实际问题的主要特征;(2)实验相关应用条件;(3)特性规模、特性速度和定性温度的确定。1 .注意:使用传热Heat Transfer,(1)雷诺数来确定流动状态。(2)选择适当的实验关联。(3)计算努塞尔数,得到更多的表面传热系数。(4)根据牛顿冷却公式计算对流换热。,2 .观兆内对流换热的一般阶段,热电学Heat Transfer,如1冷凝器中,冷却水通过内径为10mm、长度为3米的铜管流向1m/s,冷却水
5、的流入,出口温度分别为15,65,计算管内表面的传热系数。可以在附录的水物性表中确认。管道细,l/d大,可以忽略进口段的影响。冷却水的平均温度为热电学Heat Transfer,W/(m2K),上述计算不考虑流体物性的不均匀影响。考虑到物性的不均匀影响,必须求出壁温,确定修正项目。首先,根据冷却液的温度上升确定热交换,然后可以使用上面计算的表面传热系数H进行计算。自行计算,比较计算结果。热电学Heat Transfer,根据概述中所示的分类,外部流的强制对流传热主要有竖板、外植单管、外植管束等。5-8外部流动强制对流热更换实验关联,热热热学Heat Transfer,1,横断面单管热更换实验关
6、联,1。流动的特征,热电学Heat Transfer,边界层的生长和脱体决定了外植管的传热特性。雷诺数低时,升程点反映流动脱体的起点。高雷诺数,第一个反弹是层流变为湍流的原因,第二个反弹在药的地方,是因为脱体。2 .传热的特征,热电学Heat Transfer,3 .平均表面传热系数h计算的相关性,高温气流冲洗的管道,如果壁温过高,就会发生管爆炸现象,在管道的哪个点容易发生?形式中C,N的值列在教材表5-5中,定性温度取特征长度,取管外径D特征流速,流速,热电学Heat Transfer,2,表观换热实验关联,1。流和热交换的特点,排列顺序,交叉列,管束的排列方式有排列顺序和叉。叉子行的流动扰
7、动比巡航时严重,因此传热也比较强。管束的间距S1和S2以及管道行数也影响传热强度。热热学Heat Transfer,2 .平均表面传热系数H计算的关联性,C,M的值在教材表5-7中列出,常识主要用于气体,因此Pr数的影响被分类为系数C。定性温度特性长度套管外径D特征流速采用管束中最窄的部分的流速,对于行数小于10行的管束,必须使用管道行修正系数进行修正。牙齿问题还可以使用表5-9和表5-10中提供的关联计算。热热学Heat Transfer,5-9自然对流传热与实验关联、自然对流传热、热热学Heat Transfer,1、流体沿垂直壁自然对流的分析、垂直壁表面的自然对流传热是非常典型的问题,其
8、分析有助于对自然对流换热的理解。(1)不均匀的温度场仅在墙附近的薄层中。(2)原则上,速度场与温度场的边界层一致。(3)流动状态也有层流和湍流。(4)局部表面传热系数的变化如图所示。热电学Heat Transfer,2,流体沿垂直壁对自然对流换热的数学分析,5-2节给出的二维对流换热微分方程组(5-8)(5-10)也适用于热垂直壁对自然对流换热。另外,边界层概念分析也可用于牙齿问题。,x方向动量方程可以用以下形式表示:浮动升力,牙齿方程,其值在自然对流换热中与雷诺数等价的Grachov数gr,热转印Heat Transfer,3,大空间自然对流换热的实验相关性,大空间自然有限空间自然对流,c,n的值在教材表5中列出在地球上设计的自然对流传热实验装置也能在宇宙飞船上进行实验吗?热电学Heat Tra
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