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传热第五章

传热第五章
传热第五章

第五章

复习题

1、试用简明的语言说明热边界层的概念。

答:在壁面附近的一个薄层内,流体温度在壁面的法线方向上发生剧烈变化,而在此薄层之外,流体的温度梯度几乎为零,固体表面附近流体温度发生剧烈变化的这一薄层称为温度边界层或热边界层。

2、与完全的能量方程相比,边界层能量方程最重要的特点是什么?

答:与完全的能量方程相比,它忽略了主流方向温度的次变化率σα22x A ,因此仅适用于边界层内,不适用整个流体。

3、式(5—4)与导热问题的第三类边界条件式(2—17)有什么区别? 答:0=???-=y y t t

h λ(5—4) )()(f w t t h h t -=??-λ (2—11)

式(5—4)中的h 是未知量,而式(2—17)中的h 是作为已知的边界条件给出,此外(2—17)中的λ为固体导热系数而此式为流体导热系数,式(5—4)将用来导出一个包括h 的无量纲数,只是局部表面传热系数,而整个换热表面的表面系数应该把牛顿冷却公式应用到整个表面而得出。

4、式(5—4)表面,在边界上垂直壁面的热量传递完全依靠导热,那么在对流换热中,流体的流动起什么作用?

答:固体表面所形成的边界层的厚度除了与流体的粘性有关外还与主流区的速度有关,流动速度越大,边界层越薄,因此导热的热阻也就越小,因此起到影响传热大小

5、对流换热问题完整的数字描述应包括什么内容?既然对大多数实际对流传热问题尚无法求得其精确解,那么建立对流换热问题的数字描述有什么意义?

答:对流换热问题完整的数字描述应包括:对流换热微分方程组

及定解条件,定解条件包括,(1)初始条件 (2)边界条件 (速度、压力及温度)建立对流换热问题的数字描述目的在于找出影响对流换热中各物理量之间的相互制约关系,每一种关系都必须满足动量,能量和质量守恒关系,避免在研究遗漏某种物理因素。

基本概念与定性分析

5-1 、对于流体外标平板的流动,试用数量级分析的方法,从动

量方程引出边界层厚度的如下变化关系式: x x Re 1~δ

解:对于流体外标平板的流动,其动量方程为:

221xy u v dx d y u v x y u ?+-=??+??ρρ 根据数量级的关系,主流方的数量级为1,y 方线的数量级为δ

则有 22

111111

11δρδδv +?-=?+? 从上式可以看出等式左侧的数量级为1级,那么,等式右侧

也是数量级为1级,

为使等式是数量级为1,则v 必须是2δ量级。

x δ 从量级看为1δ

1~11~111~1Re 1

2δδδ?=∞v x

u x 量级

两量的数量级相同,所以x δ与x Re 1成比例

5-2、对于油、空气及液态金属,分别有1>>r P ,1?r P ,1<

度分布的大致图象(要能显示出x δδ与的相对大小)。

解:如下图:

5-3、已知:如图,流体在两平行平板间作层流充分发展对流换热。

求:画出下列三种情形下充分发展区域截面上的流体温度分布曲线:(1)21w w q q =;(2)212w w q q =;(3)01=w q 。

解:如下图形:

5-4、已知:某一电子器件的外壳可以简化成如图所示形状。c h t >t 。

求:定性地画出空腔截面上空气流动的图像。

解:

5-5、已知:输送大电流的导线称为母线,一种母线的截面形状如图所示,内管为导体,其中通以大电流,外管起保护导体的作用。设母线水平走向,内外管间充满空气。

求:分析内管中所产生的热量是怎样散失到周围环境的。并定性地画出截面上空气流动的图像。

解:散热方式:(1)环形空间中的空气自然对流

(2)内环与外环表面间的辐射换热。

5-6、已知:如图,高速飞行部件中广泛采用的钝体是一个轴对

称的物体。 求:画出钝体表面上沿x 方向的局部表面传热系数的大致图像,并分析滞止点s 附近边界层流动的状态。(层流或湍流)。

解:在外掠钝体的对流换热中,滞止点处的换热强度是很高的。该处的流动几乎总处层流状态,对流换热的强烈程度随离开滞止点距离的增加而下降。

5-7.温度为80℃的平板置于来流温度为20℃的气流中.假设平板表面中某点在垂直于壁面方向的温度梯度为40mm ℃,试确定该处的热流密度.

边界层概念及分析

5-8、已知:介质为25℃的空气、水及14号润滑油,外掠平板边

界层的流动由层流转变为湍流的灵界雷诺数5105Re ?=c ,s m u /1=∞。

求:以上三种介质达到c Re 时所需的平板长度。

解:(1)25℃的空气 v =15.53610-?s m /2 v x u x ∞=Re =5

61051053.151?=??-x x=7.765m

(2)25℃的水 s m v /109055.026-?= x=0.45275m

(3)14号润滑油 s m v /107.31326-?= x=156.85m

5-9、已知:20℃的水以2m/s 的流速平行地流过一块平板,边界层内的流速为三次多项式分布。

求:计算离开平板前缘10cm 及20cm 处的流动边界层厚度及两截面上边界层内流体的质量流量(以垂直于流动方向的单位宽度计)。

解:20℃的水 s m v /10006.126-?= s m u /2=

(1)x=10cm=0.1m 61000.101.02Re -∞??==v x u x =19880.72

小于过渡雷诺数x Re . 按(5—22)

m u vx 36100406.121.010006.164.464.4--∞?=??==δ

设3)(2123δδy y u u y

?-?=∞

y y y y d y y u d u u u ud u u ud m ])(2123[3000

0δδρρρρδδδδ?-?====????∞∞∞∞ =

]843[)](8143[0342δδρδδρδ-=-?∞∞u y y u =998.2?2δ85?=1.298 2/m kg

(2)x=20cm=0.2m 610006.102

.02Re -??=x =39761.43

(为尽流)

3

61047.1202.010006.164.464.4--∞?=??==u vx δ m

834.18522.9980=??==?δρδy x d u m 2/m kg

5-10、已知:如图,两无限大平板之间的流体,由于上板运动而引起的层流粘性流动称

为库埃流。不计流体中由于粘性而引起的机械能向热能的转换。 求:流体的速度与温度分布。

解:(1)动量方程式简化为 022=+-dy u d dx dp μ,y=0, u=0, y=H,

()σ=y u ,σ为上板速度。平行平板间的流动0=dx dp 。积分两次并

代入边界条件得

()σ??? ??=H y y u 。 (2)不计及由于粘性而引起机械能向热能的转换,能量方程为:t k y t x t u c 2?=???? ????+??νρρ,对于所研究的情形,0=ν,0=??x t ,因而得022=dy t d ,y=0,1w t t =,y=H,2w t t =,由此得()121w w w t t H y t t -??? ??+=。

5-11、已知:如图,外掠平板的边界层的动量方程式为:22y u y u v x u u ??=??+??ν。

求:沿y 方向作积分(从y=0到δ≥y )导出边界层的动量积分方程。

解:任一截面做y=0到∞→y 的积分

dy y u v dy y u v dy x u u ???∞

∞∞??=??+??02200

根据边界层概念y>∞≈u u ,δ 故在该处0.0,022≈??≈??≈??y u y u x u 则有dy y u v dy y u v dy x u u ???∞

??=??+??02200δδ…………………(1) 其中dy y u u u v dy y u v ????-=??∞δδδ00 由连续行方程可得

dy x u v dy y u dy y v ?????-=??-=??δδδδ000; 所以dy x u u dy x u u dy y

u v ?????+??-=??∞δδδ000…………………..(2) 又因为00

22=????? ????-=??y y u v dy y u v δ

………………………………….(3) (1)(2)代入(3)()????∞-=??+??-??δδδδ0000dy u u u dx d dy x u u dy x u dy x u u 故边界层的动量积分方程为()00=∞????? ????=-y y u v dy u u u dx d δ

5-12、已知:Pa 510013.1?、100℃的空气以v=100m/s 的速度流过一块平板,平板温

度为30℃。

求:离开平板前缘3cm 及6cm 处边界层上的法向速度、流动边界层及热边界层厚度、局

部切应力和局部表面传热系数、平均阻力系数和平均表面传热系数。 解:定性温度65230100=+=m t ℃

()K m W ?=/0293.0λ,695.0Pr =,s m /105.1926-?=ν,3/045,1m kg =ρ。

(1)cm x 3=处,5

610538.1105.1910003.0Re ?=??==∞νx

u x

()s m v /2218.010538.187.0100215=??=δ

动量边界层厚度

()mm 355.010538.103.064.415=???=-δ

mm t 398.0355.0695.0Pr 3131=?==--δδ

()252261.810538.1100045.1323.0Re 323.0s m kg u x w ?=???==∞ρτ ()K m W x h x x ?=????==2531216.112695.010538.103.00293.0332.0Pr Re 332.0λ

比拟理论

5-13.来流温度为20℃、速度为4m/s 空气沿着平板流动,在距离前沿点为2m 处的局部切应力为多大?如果平板温度为50℃,该处的对流传热表面传热系数是多少?

5-14.实验测得一置于水中的平板某点的切应力为1.5Pa .如果水温与平板温度分别为15℃与60℃,试计算当地的局部热流密度.

5-15.温度为160℃、流速为4m/s 的空气流过温度为30℃的平

板.在离开前沿点为2m 处测得局部表面传热系数为149()℃2m W .试

计算该处的f x x c j St ,,,Nu ,Re x 之值.

5-16、已知:将一块尺寸为m m 2.02.0?的薄平板平行地置于由风洞造成的均匀气体流场中。在气流速度s m u /40=∞的情况下用测力仪测得,要使平板维持在气流中需对它施加0.075N 的力。此时气流温

度20=∞t ℃,平板两平面的温度120=w t ℃。气体压力为Pa 310013.1?。 求:试据比拟理论确定平板两个表面的对流换热量。

解:Pa m N 9375.0/9375.02.02.02/075.02==?=τ,边界层中空气定性温度为

70℃,

物性:

()694.0Pr ,/1002.20,//1009,/029.1263=?=?==-s m K kg J c m kg p νρ 利用Chilton-Colburn 比拟:

3/2423/2Pr 2,1069.52/40029.19375.0212/212Pr

2p f h f f

b c u h c j u c St c j ∞-∞==?=??==?==ρρτ ()K m W c u c h p f ?=?=?????==

∴---∞23/243/2/1.30276.16.23694.010*******.11069.5Pr 2ρ

()()W t t hA w 9.240201202.001.3222=-???=-=Φ∞。 这说明Chilton-Colburn 比拟对层流运动也是适用的,即适用于平均值也适用于局部值。

工程应用

5-17.一飞机在10000m 高空飞行,时速为600km/h .该处温度为-40℃.把机翼当成一块平板,试确定离开机翼前沿点多远的位置上,空气的流动为充分发展的湍流?空气当作干空气处理.

5-18.将一条长度为原型1/4的潜水艇模型放在一闭式风洞中进行阻力试验.潜水艇水下的最大航速为16m/s ,风洞内气体的压力为Pa 5106?,模型长3m ,使确定试验时最大的风速应为多少?潜水艇在水下工作,风洞中的阻力试验结果能否用于水下工作的潜水艇?

5-19.一火车以25m/s 的速度前进,受到140N 的切应力.它由1节机车及11节客车车厢组成.将每节车厢都看成是由四个平板所组成,车厢的尺寸为9m (长)m m 5.23??(宽).不计各节车厢间的间隙,车外空气温度为35℃,车厢外表面温度为20℃.试估算该火车所需的制冷负荷.

5-20.在一热处理工程中将一块尺寸为cm cm 7070?平板置于30℃

的空气气流中,空气流速为 1.2m/s.作用在平板一侧的切应力为0.14N.试估计当该金属板的温度为200℃时平板的散热量.

小论文题目

5-21.夏天,常常将饮料容器置于冰水中来冷却饮料.为了加速冷却,有人提出了这样一个专利(见附图):将饮料壳体(例如易拉罐)绕其轴线在冰水中做转动.如果能实现饮料瓶或易拉罐绕其轴线的纯转动,试从对流传热基本方程出发,分析这样的方法能否加速饮料的冷却?

传热学第四版课后题答案第五章

第五章 复习题 1、试用简明的语言说明热边界层的概念。 答:在壁面附近的一个薄层内,流体温度在壁面的法线方向上发生剧烈变化,而在此薄层之外,流体的温度梯度几乎为零,固体表面附近流体温度发生剧烈变化的这一薄层称为温度边界层或热边界层。 2、与完全的能量方程相比,边界层能量方程最重要的特点是什么 答:与完全的能量方程相比,它忽略了主流方向温度的次变化率,因此仅适用于边界层内,不适用整个流体。 3、式(5—4)与导热问题的第三类边界条件式(2—17)有什么区别 答:(5—4)(2—11) 式(5—4)中的h是未知量,而式(2—17)中的h是作为已知的边界条件给出,此外(2—17)中的为固体导热系数而此式为流体导热系数,式(5—4)将用来导出一个包括h的无量纲数,只是局部表面传热系数,而整个换热表面的表面系数应该把牛顿冷却公式应用到整个表面而得出。 4、式(5—4)表面,在边界上垂直壁面的热量传递完全依靠导热,那么在对流换热中,流体的流动起什么作用 答:固体表面所形成的边界层的厚度除了与流体的粘性有关外还与主流区的速度有关,流动速度越大,边界层越薄,因此导热的热阻也就越小,因此起到影响传热大小 5、对流换热问题完整的数字描述应包括什么内容既然对大多数实际对流传热问题尚无法求得其精确解,那么建立对流换热问题的数字描述有什么意义 答:对流换热问题完整的数字描述应包括:对流换热微分方程组及定解条件,定解条件包括,(1)初始条件(2)边界条件(速度、压力及温度)建立对流换热问题的数字描述目的在于找出影响对流换热中各物理量之间的相互制约关系,每一种关系都必须满足动量,能量和质量守恒关系,避免在研究遗漏某种物理因素。 基本概念与定性分析 5-1 、对于流体外标平板的流动,试用数量级分析的方法,从动量方程引出边界层厚度的如下变化关系式: 解:对于流体外标平板的流动,其动量方程为: 根据数量级的关系,主流方的数量级为1,y方线的数量级为 则有 从上式可以看出等式左侧的数量级为1级,那么,等式右侧也是数量级为1级,为使等式是数量级为1,则必须是量级。

第五章传热学

第五章 复习题 1、试用简明的语言说明热边界层的概念。 答:在壁面附近的一个薄层内,流体温度在壁面的法线方向上发生剧烈变化,而在此薄层之外,流体的温度梯度几乎为零,固体表面附近流体温度发生剧烈变化的这一薄层称为温度边界层或热边界层。 2、与完全的能量方程相比,边界层能量方程最重要的特点是什么? 答:与完全的能量方程相比,它忽略了主流方向温度的次变化率 σ α2 2 x A ,因此仅适用于边界层内,不适用整个流体。 3、式(5—4)与导热问题的第三类边界条件式(2—17)有什么区别? 答: =???- =y y t t h λ(5—4) ) ()( f w t t h h t -=??-λ (2—11) 式(5—4)中的h 是未知量,而式(2—17)中的h 是作为已知的边界条件给出,此外(2—17)中的λ为固体导热系数而此式为流体导热系数,式(5—4)将用来导出一个包括h 的无量纲数,只是局部表面传热系数,而整个换热表面的表面系数应该把牛顿冷却公式应用到整个表面而得出。 4、式(5—4)表面,在边界上垂直壁面的热量传递完全依靠导热,那么在对流换热中,流体的流动起什么作用? 答:固体表面所形成的边界层的厚度除了与流体的粘性有关外还与主流区的速度有关,流动速度越大,边界层越薄,因此导热的热阻也就越小,因此起到影响传热大小 5、对流换热问题完整的数字描述应包括什么内容?既然对大多数实际对流传热问题尚无法求得其精确解,那么建立对流换热问题的数字描述有什么意义?

答:对流换热问题完整的数字描述应包括:对流换热微分方程组及定解条件,定解条件包括,(1)初始条件 (2)边界条件 (速度、压力及温度)建立对流换热问题的数字描述目的在于找出影响对流换热中各物理量之间的相互制约关系,每一种关系都必须满足动量,能量和质量守恒关系,避免在研究遗漏某种物理因素。 基本概念与定性分析 5-1 、对于流体外标平板的流动,试用数量级分析的方法,从动 量方程引出边界层厚度的如下变化关系式: x x Re 1~ δ 解:对于流体外标平板的流动,其动量方程为: 2 2 1xy u v dx d y u v x y u ?+- =??+??ρ ρ 根据数量级的关系,主流方的数量级为1,y 方线的数量 级为δ 则有 2 21 1 11 1 111δ ρ δ δv +? - =? +? 从上式可以看出等式左侧的数量级为1级,那么,等式右侧 也是数量级为1级, 为使等式是数量级为1,则v 必须是2 δ量级。 x δ 从量级看为1δ 级 1 ~ 1 1~ 1 11~ 1Re 12 δ δ δ ?= ∞v x u x 量级 两量的数量级相同,所以x δ 与 x Re 1成比例 5-2、对于油、空气及液态金属,分别有1>>r P ,1?r P ,1<

传热学第五章答案

复习题 1、试用简明的语言说明热边界层的概念。 答:在壁面附近的一个薄层内,流体温度在壁面的法线方向上发生剧烈变化,而在此 薄层之外,流体的温度梯度几乎为零, 固体表面附近流体温度发生剧烈变化的这一薄层称为 温度边界层或热边界层。 2、与完全的能量方程相比,边界层能量方程最重要的特点是什么? 答:与完全的能量方程相比,它忽略了主流方向温度的次变化率 适用于边界层内,不适用整个流体。 3、式(5—4)与导热问题的第三类边界条件式( 2 —17)有什么区另 一个包括h 的无量纲数,只是局部表面传热系数,而整个换热表面的表面系数应该把 牛顿冷却公式应用到整个表面而得出。 4、式(5—4)表面,在边界上垂直壁面的热量传递完全依靠导热,那么在对流换热中,流 体的流动起什么作用? 答:固体表面所形成的边界层的厚度除了与流体的粘性有关外还与主流区的速度有关, 流动速度越大,边界层越薄,因此导热的热阻也就越小,因此起到影响传热大小 5、对流换热问题完整的数字描述应包括什么内容?既然对大多数实际对流传热问题尚无法 求得其精确解,那么建立对流换热问题的数字描述有什么意义? 答:对流换热问题完整的数字描述应包括:对流换热微分方程组及定解条件,定解条件 包括,(1)初始条件 (2 )边界条件 (速度、压力及温度)建立对流换热问题的数字描述 目的在于找出影响对流换热中各物理量之间的相互制约关系,每一种关系都必须满足动量, 能量和质量守恒关系,避免在研究遗漏某种物理因素。 基本概念与定性分析 5-1、对于流体外标平板的流动, 试用数量级分析的方法, 从动量方程引出边界层厚度 解:对于流体外标平板的流动,其动量方程为: 第五章 2 / 2 A / X ,因此仅 h 答: (5— 4) (丄)h(t w t f ) h (2—11) 式(5—4)中的 h 是未知量,而式(2 —17)中的h 是作为已知的边界条件给出, 此外(2 —17)中的 为固体导热系数而此式为流体导热系数,式( 5— 4)将用来导出 的如下变化关系式: x

新版化工原理习题答案(05)第五章传热过程基础

第五章 传热过程基础 1.用平板法测定固体的导热系数,在平板一侧用电热器加热,另一侧用冷却器冷却,同时在板两侧用热电偶测量其表面温度,若所测固体的表面积为0.02 m 2,厚度为0.02 m ,实验测得电流表读数为0.5 A ,伏特表读数为100 V ,两侧表面温度分别为200 ℃和50 ℃,试求该材料的导热系数。 解:传热达稳态后电热器的加热速率应与固体的散热(导热)速率相等,即 L t t S Q 21-=λ 式中 W 50W 1005.0=?==IV Q m 02.0C 50C 200m 02.0212=?=?==L t t S ,,, 将上述数据代入,可得 ()()()()C m W 333.0C m W 5020002.002.05021??=??-??=-=t t S QL λ 2.某平壁燃烧炉由一层400 mm 厚的耐火砖和一层200 mm 厚的绝缘砖砌成,操作稳定后,测得炉的内表面温度为1500 ℃,外表面温度为100 ℃,试求导热的热通量及两砖间的界面温度。设两砖接触良好,已知耐火砖的导热系数为10.80.0006t λ=+,绝缘砖的导热系数为 20.30.0003t λ=+,W /(m C)??。两式中的t 可分别取为各层材料的平均温度。 解:此为两层平壁的热传导问题,稳态导热时,通过各层平壁截面的传热速率相等,即 Q Q Q ==21 (5-32) 或 2 3221211b t t S b t t S Q -=-=λλ (5-32a ) 式中 115000.80.00060.80.0006 1.250.00032 t t t λ+=+=+?=+ 21000.30.00030.30.00030.3150.000152 t t t λ+=+=+?=+ 代入λ1、λ2得 2 .0100)00015.0315.0(4.01500)0003.025.1(-+=-+t t t t 解之得 C 9772?==t t ())()C m W 543.1C m W 9770003.025.10003.025.11??=???+=+=t λ 则 ()22111m W 2017m W 4 .0977*******.1=-?=-=b t t S Q λ 3.外径为159 mm 的钢管,其外依次包扎A 、B 两层保温材料,A 层保温材料的厚度为50 mm ,导热系数为0.1 W /(m·℃),B 层保温材料的厚度为100 mm ,导热系数为1.0 W /(m·℃),

第五章对流传热分析..

第五章 对流换热分析 通过本章的学习,读者应熟练掌握对流换热的机理及其影响因素,边界层概念及其应用,以及在相似理论指导下的实验研究方法,进一步提出针对具体换热过程的强化传热措施。 5.1内容提要及要求 5.1.1 对流换热概述 1.定义及特性 对流换热指流体与固体壁直接接触时所发生的热量传递过程。在对流换热过程中,流体内部的导热与对流同时起作用。牛顿冷却公式w f ()q h t t =-是计算对流换热量的基本公式,但它仅仅是对流换热表面传热系数h 的定义式。研究对流换热的目的是揭示表面传热系数与影响对流换热过程相关因素之间的内在关系,并能定量计算不同形式对流换热问题的表面传热系数及对流换热量。 2.影响对流换热的因素 (1)流动的起因:流体因各部分温度不同而引起密度差异所产生的流动称为自然对流,而流体因外力作用所产生的流动称为受迫对流,通常其表面传热系数较高。 (2)流动的状态:流体在壁面上流动存在着层流和紊流两种流态。 (3)流体的热物理性质:流态的热物性主要指比热容、导热系数、密度、粘度等,它们因种类、温度、压力而变化。 (4)流体的相变:冷凝和沸腾是两种最常见的相变换热。 (5)换热表面几何因素:换热表面的形状、大小、相对位置及表面粗糙度直接影响着流体和壁面之间的对流换热。 综上所述,可知表面传热系数是如下参数的函数 ()w f p ,,,,,,,,h f u t t c l λραμ= 这说明表征对流换热的表面传热系数是一个复杂的过程量,不同的换热过程可能千差万别。 3.分析求解对流换热问题 分析求解对流换热问题的实质是获得流体内的温度分布和速度分布,尤其是近壁处流体内的温度分布和速度分布,因为在对流换热问题中“流动与换热是密不可分”的。同时,分析求解的前提是给出正确地描述问题的数学模型。在已知流体内的温度分布后,可按如下的对流换热微分方程获得壁面局部的表面传热系数 2x x w,x W/(m K)t h t y λ??? ?=- ? ? ??? 由上式可有 2x x w,x W/(m K)h y λθ?θ?? ?=- ? ? ??? 其中θ为过余温度,t t θ=-。

传热学基础试题及答案-传热学简答题及答案讲解学习

传热学基础试题及答案-传热学简答题及答 案

传热学基础试题 一、选择题 1.对于燃气加热炉:高温烟气→内炉壁→外炉壁→空气的传热过程次序为 A.复合换热、导热、对流换热 B.对流换热、复合换热、导热 C.导热、对流换热、复合换热 D.复合换热、对流换热、导热2.温度对辐射换热的影响()对对流换热的影响。 A.等于 B.大于 C.小于 D.可能大于、小于 3.对流换热系数为1000W/(m2·K)、温度为77℃的水流经27℃的壁面,其对流换热的热流密度为() A.8×104W/m2 B.6×104 W/m2 C.7×104 W/m2 D.5×104W/m2 4.在无内热源、物性为常数且温度只沿径向变化的一维圆筒壁 (t 1 >t 2 ,r 1 B. 2 1r r r r dr dt dr dt = = < C. 2 1r r r r dr dt dr dt = = = 5.黑体的有效辐射____其本身辐射,而灰体的有效辐射()其本身辐射。 A.等于等于 B.等于大于 C.大于大于 D.大于等于 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

6.有一个由四个平面组成的四边形长通道,其内表面分别以1、2、3、4表示,已知角系数X1,2=0.4,X1,4=0.25,则X1,3为()。 A. 0.5 B. 0.65 C. 0.15 D. 0.35 7.准则方程式Nu=f(Gr,Pr)反映了( )的变化规律。 A.强制对流换热 B.凝结对流换热 C.自然对流换热 D.核态沸腾换热 8.当采用加肋片的方法增强传热时,将肋片加在()会最有效。 A. 换热系数较大一侧 B. 热流体一侧 C. 换热系数较小一侧 D. 冷流体一侧 9. 某热力管道采用两种导热系数不同的保温材料进行保温,为了达到较好的保温效果,应将( )材料放在内层。 A. 导热系数较大的材料 B. 导热系数较小的材料 C. 任选一种均可 D. 不能确定 10.下列各种方法中,属于削弱传热的方法是( ) A.增加流体流速 B.管内加插入物增加流体扰动 C. 设置肋片 D.采用导热系数较小的材料使导热热阻增加 11.由炉膛火焰向水冷壁传热的主要方式是( ) A.热辐射 B.热对流 C.导热 D.都不是 12.准则方程式Nu=f(Gr,Pr)反映了( )的变化规律。 A.强制对流换热 B.凝结对流换热 C.自然对流换热 D.核态沸腾换热 13.判断管内紊流强制对流是否需要进行入口效应修正的依据是( ) A.l/d≥70 B.Re≥104 C.l/d<50 D.l/d<104 14.下列各种方法中,属于削弱传热的方法是( ) A.增加流体流度 B.设置肋片 C.管内加插入物增加流体扰动 D.采用导热系数较小的材料使导热热阻增加 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢3

第五章 传 热(自测题)

第五章传热【学生自测题】 一、填空或选择 1. 多层壁稳定导热中,若某层的热阻最大,则该层两侧的温差。 2. 一定质量的流体在φ25×2.5mm的直管内,作强制的湍流流动,其对流传热系数 a i=1000W/m2·℃,如果流量和物性不变,改在φ19×2mm的直管内流动,其a i为W/m2·℃。 A.1259;B.1496;C.1585;D.1678。 3. 水与苯通过间壁换热器进行换热。水从20℃升至30℃,苯由80℃降至40℃,则最小值流体为,此换热器的传热效率η=____ 。 4. 列管式换热器的壳程内设置折流挡板的作用在于_________ 。 5. 有一套管换热器,在内管中空气从46℃被加热到50℃,环隙内有119.6℃的水蒸气冷凝,管壁温度接近___ ℃。 A.35;B.119.6℃;C.77.3 。 6. 对膜状冷凝传热,冷凝液膜两侧温差愈大,冷凝传热系数愈____ 。 7. 在列管换热器中饱和蒸气加热空气,有:甲)传热管的壁稳接近加热蒸气温度;乙)换热器总传热系数K将接近空气侧的对流传热系数。则: A.甲乙均合理;B.甲乙均无理;C.甲合理,乙无理;D.甲无理,乙合理。 8. 在蒸气冷凝传热中,不凝气体的存在对a的影响是______ 。 A.不凝气体的存在会使a大大降低;B.不凝气体的存在会使a升高; C.不凝气体的存在对a无影响。 9. 对在蒸气-空气间壁换热过程中,为强化传热,下列方案中在工程上可行的是____ 。 A.提高空气流速;B.提高蒸气流速;C.采用过热蒸气以提高蒸气流速; D.在蒸气一侧管壁上装翅片,增加冷凝面积并及时导走冷凝液。 10. 在两灰体间进行辐射传热,两灰体的温度差50℃,现因某种原因,两者的温度各升高100℃,则此时的辐射传热量与原来的相比,应该____ 。 A.增大;B.变小;C.不变;D.不确定。 11. 327℃的黑体辐射能力为27℃黑体辐射能力的____倍。 12. 物体黑度是指在___温度下,物体的___与_____ 之比,在数值上它与同一温度下物体的_____相等。 13. 在卧式列管换热器中用饱和水蒸气冷凝加热原油,则原油宜在___流动,总传热系数接近的对流传热系数值,传热壁面的温度接近于___温度。 14. 列管式换热器的壳程内设置折流挡板,以提高___程流速。设置隔板以提高____程流速,以达到强化传热的目的。管程流速的选取,对一般液体取___,气体取____,如果该换热器用水蒸气冷凝来加热原油,那么水蒸气应在____流动。 15. 斯蒂芬─波尔茨曼定律的数学表达式是____ ,该式表明____ 。 二、计算题 1. 设计由φ25×2mm的136根不锈钢管组成的列管换热器。平均比热为4187J/kg·℃的溶液在管内作湍流流动,流量为15000kg/h,并由15℃加热到100℃。温度为110℃的饱和水蒸气在壳方冷凝。已知单管程时管壁对溶液的对流传热系数为a i=520W/m2·℃,蒸气冷凝时的对流传热系数a o=1.16×104W/m2·℃,不锈钢管的导热系数l=17W/m ·℃,忽略污垢热阻和热损失,试求: (1)管程为单程时的列管有效长度; (2)管程为四程时的列管有效长度(仍为136根)。 2. 有一单程列管式换热器,内装有φ25×2.5mm的钢管300根,管长为2m。要求将质

最新05第五章传热过程基础

05第五章传热过程基 础

第五章 传热过程基础 1.用平板法测定固体的导热系数,在平板一侧用电热器加热,另一侧用冷却器冷却,同时在板两侧用热电偶测量其表面温度,若所测固体的表面积为0.02 m 2,厚度为0.02 m ,实验测得电流表读数为0.5 A ,伏特表读数为100 V ,两侧表面温度分别为200 ℃和50 ℃,试求该材料的导热系数。 解:传热达稳态后电热器的加热速率应与固体的散热(导热)速率相等,即 L t t S Q 21-=λ 式中 W 50W 1005.0=?==IV Q m 02.0C 50C 200m 02.0212=?=?==L t t S ,,, 将上述数据代入,可得 ()()()()C m W 333.0C m W 5020002.002.05021??=??-??=-=t t S QL λ 2.某平壁燃烧炉由一层400 mm 厚的耐火砖和一层200 mm 厚的绝缘砖砌成,操作稳定后,测得炉的内表面温度为1500 ℃,外表面温度为100 ℃,试求导热的热通量及两砖间的界面温度。设两砖接触良好,已知耐火砖的导热系数为10.80.0006t λ=+,绝缘砖的导热系数为20.30.0003t λ=+,W /(m C)??。两式中的t 可分别取为各层材料的平均温度。 解:此为两层平壁的热传导问题,稳态导热时,通过各层平壁截面的传热速率相等,即 Q Q Q ==21 (5-32) 或 2 3221211b t t S b t t S Q -=-=λλ (5-32a )

式中 115000.80.00060.80.0006 1.250.00032 t t t λ+=+=+?=+ 21000.30.00030.30.00030.3150.000152 t t t λ+=+=+?=+ 代入λ1、λ2得 2 .0100)00015.0315.0(4.01500)0003.025.1(-+=-+t t t t 解之得 C 9772?==t t ())()C m W 543.1C m W 9770003.025.10003.025.11??=???+=+=t λ 则 ()22111m W 2017m W 4 .0977*******.1=-?=-=b t t S Q λ 3.外径为159 mm 的钢管,其外依次包扎A 、B 两层保温材料,A 层保温材料的厚度为50 mm ,导热系数为0.1 W /(m·℃),B 层保温材料的厚度为100 mm ,导热系数为1.0 W /(m·℃),设A 的内层温度和B 的外层温度分别为170 ℃和 40 ℃,试求每米管长的热损失;若将两层材料互换并假设温度不变,每米管长的热损失又为多少? 解: ()()m W 150m W 100159100502159ln 0.11159502159ln 1.014017014.32ln 21ln 212 3 21212 1=++?++?+-??=+-=r r r r t t L Q πλπλ A 、 B 两层互换位置后,热损失为 ()()m W 5.131m W 100159100502159ln 1.01159502159ln 0.114017014.32ln 21ln 212 3 21212 1=++?++?+-??=+-=r r r r t t L Q πλπλ

第五章传热

第五章 传热 一.填空 1. 传热的三种基本方式为___________ 、_____________、____________。 2. 工业上两种流体热交换的基本方式有_________、__________、__________。 3. 热流体将热量通过壁面传给冷流体的过程是______________________、 _______________、________________________________。 4. 对流传热又分___________对流和___________对流。 5. 不需要任何介质的传热称为_________传热。 6. 傅立叶定律表达式为_________,负号表示_____________________。 7. 一般固体、液体和气体相比较,导热系数值的大小顺序为___________。 8. 金属的导热系数大多随其纯度的增加而_____,随其温度的升高_____。 9. 对流传热的热阻主要集中在______________,因此____________________ 是强化对流传热的重要途径。 10. 蒸汽冷凝有二种方式,即_____________和________________。 11. 吸收率等于1的物体称为_____________。 12. 反射率等于1的物体称为_____________。 13. 透过率等于1的物体称为_____________。 14. 能以相同的吸收率且部分地吸收由零到∞的所有波长范围的辐射能的物体 称为_____________。 15. 灰体的辐射能力与同温度下黑体的辐射能力之比,称为物体的 _____________。 16. 用二种厚度相同的材料保温时,往往把_____________ 的材料包在内层,以 达到好的保温效果。 17. ()()n e R d Pr ..023.08.0内λ α=式中两个准数Re =__________,Pr=__________. 若液体被冷却时n=____________。

传热学第5.7章答案

第七章 凝结与沸腾换热 1.凝液量:m=(kg/s) 2.水平放置时,凝水量m=(kg/s) 3.壁温t w =1000 , h=12029 w/(m 2·k) 4. 5.此时管下端液膜内已出现紊流。 H=6730 w/(m 2·k) 6.竖壁高 h= mm 7.单管与管束平均表面传热系数之比:管束 单h h = 8.凝结水量 m=? (kg/s) 9.考虑过冷度时,m=?(kg/s) 相差: %39.0%10014 .512 .514.5=?- 10.管长 m L 1= ,管长减少量31 5 .115.1= - 11.凝结表面传热系数 h= w/(m 2·k) 凝液量:m=?(kg/s) 12. 管长能缩短 13.用于水时, h= w/(m 2·k)

与11题相比换热系数倍率 63.72 .7001 .5341= 15.氟利昂 12: φ=42143(W ) 氟利昂 22: φ=50810(W ) 差异:% 16.用电加热时,加热方式是控制表面的热流密度。而采用蒸汽加热则是壁面温度可控的情形。由大容器饱和沸腾曲线可知,当加热功率q 稍超过max q 值时,工况将沿max q 虚线跳至稳定膜态沸腾线,使壁面温度飞升,导致设备烧坏。总之,电加热等依靠控制热流来改变工况的设备,一旦热流密度超过峰值,工况超过热流密度峰值后,沸腾温差将剧烈上升到1000℃左右,壁温也急剧升高,发生器壁烧毁现象。 采用蒸气加热时,工况点沿沸腾曲线依次变化。不会发生壁面温度急剧上升情况。 18.由式(7)t T R s ?= υγρσ2min ,在一定的s T t ,,,,υργσ?五个量中,只有υ ρ随压强变化最大,P 增加时,υρ的增加值将超过T s 的增值和γ的减少,最终使R min 随P 的增加而减小。 19.h=? w/(m 2·k) 20. h=67140 w/(m 2·k) 21.温度降为183℃ h=1585 w/(m 2·k) 与自然对流相比较, 485.01585 769 == 沸腾 自然对然h h 22.Q= w/(m 2·k) ,t w =℃

柴诚敬《化工流体流动与传热》(第2版)配套题库【章节题库】 第5章 传热过程基础【圣才出品】

第5章传热过程基础 一、选择题 1.冷热流体进行对流传热,冷流体一侧的对流传热系数α1为100W/(m2·K),热流体一侧的对流传热系数α2等于1000W/(m2·K),总传热系数K接近哪一侧的对流传热系数α值,要提高K,应提高哪一侧的α值()。 A.接近α1,提高α2 B.接近α2,提高α1 C.接近α1,提高α1 D.接近α2,提高α2 【答案】C 2.下列各种情况下对流给热系数由大到小的正确顺序是()。 ①空气流速为30m/s时的α ②水的流速为1.5m/s时的α ③蒸汽滴状冷凝时的α ④水沸腾时的α A.③>④>①>② B.④>③>②>① C.③>④>②>① D.③>②>④>① 【答案】C

【解析】因为有相变时的给热系数比无相变时要大,而气相的给热系数又大于液相,所以蒸汽滴状冷凝时的α>水沸腾时的α>水的α>空气的α。 3.强制对流(无相变)流体的对流传热系数关联式来自()。 A.理论方法 B.量纲分析法 C.数学模型法 D.量纲分析和实验相结合的方法 【答案】D 4.在间壁式传热中,热量从热流体传到冷流体的过程,热阻主要集中在()。 A.金属壁 B.冷、热流体的层流底层内 C.冷、热流体的主体 D.平均分配在各层 【答案】B 5.在对流传热系数关联式中,反映流体流动状况对对流传热影响的准数是()。 A.努塞尔特准数Nu B.普朗特准数Pr C.雷诺准数Re D.格拉斯霍夫准数Gr

【答案】C 6.热量传递的基本方式是()。 A.恒温传热和定态变温传热 B.导热给热和热交换 C.汽化、冷凝与冷却 D.传导传热、对流传热和辐射传热 【答案】D 7.关于辐射传热,下列几种说法中错误的是()。 A.除真空和大多数固体外,热射线可完全透过 B.热射线和光辐射的本质完全相同,不同的仅仅是波长的范围 C.热射线和可见光一样,都服从折射定律 D.物体的温度不变,其发射的辐射能也不变 【答案】A 【解析】任何物体只要其绝对温度不为零度,都会不停地以电磁波的形式向外界辐射能量,且热辐射线可以在真空中传播,无需任何介质。和可见光一样,当来自外界的辐射能投射到固体表面上时,会发生吸收、反射和穿透现象。 8.蒸汽-空气间壁换热过程为强化传热,下列方案中的()在工程上是可行的。 A.提高空气流速 B.蒸汽侧管壁上装翅片,增加冷凝面积并及时导走冷凝液

完整word版,传热学基础试题及答案

传热学基础试题 一、选择题 1.对于燃气加热炉:高温烟气→内炉壁→外炉壁→空气的传热过程次序为 A.复合换热、导热、对流换热 B.对流换热、复合换热、导热 C.导热、对流换热、复合换热 D.复合换热、对流换热、导热 2.温度对辐射换热的影响( )对对流换热的影响。 A.等于 B.大于 C.小于 D.可能大于、小于 3.对流换热系数为1000W/(m 2·K )、温度为77℃的水流经27℃的壁面,其对流换热的热流密度为( ) A.8×104W/m 2 B.6×104 W/m 2 C.7×104 W/m 2 D.5×104 W/m 2 4.在无内热源、物性为常数且温度只沿径向变化的一维圆筒壁(t 1 >t 2,r 1 B. 21r r r r dr dt dr dt ==< C. 2 1r r r r dr dt dr dt === 5.黑体的有效辐射____其本身辐射,而灰体的有效辐射( )其本身辐射。 A .等于 等于 B.等于 大于 C.大于 大于 D.大于 等于 6.有一个由四个平面组成的四边形长通道,其内表面分别以1、2、3、4表示,已知角系数X1,2=0.4,X1,4=0.25,则X1,3为( )。 A. 0.5 B. 0.65 C. 0.15 D. 0.35 7.准则方程式Nu=f(Gr,Pr)反映了( )的变化规律。 A.强制对流换热 B.凝结对流换热 C.自然对流换热 D.核态沸腾换热 8.当采用加肋片的方法增强传热时,将肋片加在( )会最有效。

A. 换热系数较大一侧 B. 热流体一侧 C. 换热系数较小一侧 D. 冷流体一侧 9. 某热力管道采用两种导热系数不同的保温材料进行保温,为了达到较好的保温效果,应将( )材料放在内层。 A. 导热系数较大的材料 B. 导热系数较小的材料 C. 任选一种均可 D. 不能确定 10.下列各种方法中,属于削弱传热的方法是( ) A.增加流体流速 B.管内加插入物增加流体扰动 C. 设置肋片 D.采用导热系数较小的材料使导热热阻增加 11.由炉膛火焰向水冷壁传热的主要方式是( ) A.热辐射 B.热对流 C.导热 D.都不是 12.准则方程式Nu=f(Gr,Pr)反映了( )的变化规律。 A.强制对流换热 B.凝结对流换热 C.自然对流换热 D.核态沸腾换热 13.判断管内紊流强制对流是否需要进行入口效应修正的依据是( ) A.l/d≥70 B.Re≥104 C.l/d<50 D.l/d<104 14.下列各种方法中,属于削弱传热的方法是( ) A.增加流体流度 B.设置肋片 C.管内加插入物增加流体扰动 D.采用导热系数较小的材料使导热热阻增加 15.冷热流体的温度给定,换热器热流体侧结垢会使传热壁面的温度( ) A.增加 B.减小 C.不变 D.有时增加,有时减小 16.将保温瓶的双层玻璃中间抽成真空,其目的是( ) A.减少导热 B.减小对流换热 C.减少对流与辐射换热 D.减少导热与对流换热 17.下列参数中属于物性参数的是( ) A.传热系数 B.导热系数 C.换热系数 D.角系数 18.已知一顺流布置换热器的热流体进出口温度分别为300°C和150°C,冷流体进 出口温度分别为50°C和100°C,则其对数平均温差约为( ) A.100°C B.124°C C.150°C D.225°C 19.有一个由四个平面组成的四边形长通道,其内表面分别以1、2、3、4表示,已知 角系数X1,2=0.4,X1,4=0.25,则X1,3为( ) A.0.5 B.0.65 C.0.15 D.0.35 20.一金属块的表面黑度为0.4,温度为227°C,它的辐射力是( );若表面氧化

第五章 传热

第五章传热 1. 有一套管换热器,长10m,管间用饱和蒸汽作加热剂,一定流量下且作湍流流动的空气由内管流过,温度可升至指定温度。现将空气流量增加一倍,并近似认为加热面壁温不变,要使空气出口温度仍保持原指定温度,则套管换热器的长度应为原来的_______。 A:2倍 B:1.74倍 C:1.15倍 D:1.14倍 2. 判断下面关于系统进行稳定传热时的说法,错误的是_______。 A:通过一定传热面的传热速率不随时间变化,为一定值 B:系统中任一点的温度维持恒定 C:总的传热速率等于通过垂直于热流方向的各层传热面的传热速率之和 D:系统中任一传热面上的热通量在过程中不变 3. 为了减少室外设备的热损失,保温层外所包的一层金属皮应该是_______。 A:表面光滑,颜色较浅 B:表面粗糙,颜色较深 C:表面粗糙,颜色较浅 D:表面光滑,颜色较深 4. 双层平壁定态热传导,两层壁厚面积均相等,各层的导热系数分别为λ1和λ2,其对应的温度差为?t1和?t2,若?t1>?t2,则和的关系为_______。 A:λ1<λ2 B:λ1>λ2 C:λ1=λ2 D:无法确定 5. 空气、水、铁的导热系数分别是λ1、λ2和λ3,其大小顺序是_______。 A:λ1>λ2>λ3 B:λ1<λ2<λ3 C:λ2>λ3>λ1 D:λ2<λ3<λ1 6. 随着温差增加,空气导热系数变化趋势是_______。 A:变大 B:变小 C:不变 D:不确定 7. 随着温差增加,水的导热系数变化趋势是_______。 A:变大 B:变小

C:不变 D:不确定 8. 随着温差增加,大多数金属材料的导热系数变化趋势是_______。 A:变大 B:变小 C:不变 D:不确定 9. 随着温差增加,大多数非金属材料的导热系数变化趋势是_______。 A:变大 B:变小 C:不变 D:不确定 10. 金属的导热系数大都随其纯度的增加而_______。 A:增大 B:减少 C:不变 D:不确定变化 11. 有一φ18×2mm的无缝钢管,管内通冷冻盐水,为减少冷量损失,在管外包一导热系数λ=0.18W/(m℃)的石棉,保温层外壁与空气对流传热系数α=10W/(m2℃),原包石棉厚为5mm,现改为8mm,则冷量损失是_______。 A:增大 B:减少 C:不变 D:不确定 12. 关于传热系数K下述说法中错误的是_______。 A:传热过程中总传热系数K实际是个平均值 B:总传热系数K随着所取的传热面不同而异 C:总传热系数K可用来表示传热过程的强弱,与冷、热流体的物性无关 D:要提高K值,应从降低最大热阻着手 13. 某套管换热器,管间用饱和水蒸气将湍流流动的空气加热至指定温度,若需进一步提高空气出口温度,拟将加热管管径增加一倍(管长、流动状态及其他条件均不变),你认为此措施是_______。 A:不可行的 B:可行的 C:可能行,也可能不行 D:视具体情况而定 14. 冷热水通过间壁换热器换热,热水进口温度为90°C,出口温度为50°C,冷水进口

传热学第四版课后题答案第五章.

?h (2—11) 第五章 复习题 1、试用简明的语言说明热边界层的概念。 答:在壁面附近的一个薄层内,流体温度在壁面的法线方向上发生剧烈变化,而在此 薄层之外,流体的温度梯度几乎为零,固体表面附近流体温度发生剧烈变化的这一薄层称为 温度边界层或热边界层。 2、与完全的能量方程相比,边界层能量方程最重要的特点是什么? 答:与完全的能量方程相比,它忽略了主流方向温度的次变化率α 2 A 适用于边界层内,不适用整个流体。 3、式(5—4)与导热问题的第三类边界条件式(2—17)有什么区别? x 2σ ,因此仅 答: h =- λ ?t ?t ?y y = 0 (5—4) - λ ( ?t ) = h (t - t ) w f 式(5—4)中的 h 是未知量,而式(2—17)中的 h 是作为已知的边界条件给出, 此外(2—17)中的 λ 为固体导热系数而此式为流体导热系数,式(5—4)将用来导出 一个包括 h 的无量纲数,只是局部表面传热系数,而整个换热表面的表面系数应该把 牛顿冷却公式应用到整个表面而得出。 4、式(5—4)表面,在边界上垂直壁面的热量传递完全依靠导热,那么在对流换热中,流 体的流动起什么作用? 答:固体表面所形成的边界层的厚度除了与流体的粘性有关外还与主流区的速度有关, 流动速度越大,边界层越薄,因此导热的热阻也就越小,因此起到影响传热大小 5、对流换热问题完整的数字描述应包括什么内容?既然对大多数实际对流传热问题尚无法 求得其精确解,那么建立对流换热问题的数字描述有什么意义? 答:对流换热问题完整的数字描述应包括:对流换热微分方程组及定解条件,定解条件 包括,(1)初始条件 (2)边界条件 (速度、压力及温度)建立对流换热问题的数字描述 目的在于找出影响对流换热中各物理量之间的相互制约关系,每一种关系都必须满足动量, 能量和质量守恒关系,避免在研究遗漏某种物理因素。 基本概念与定性分析 5-1 、对于流体外标平板的流动,试用数量级分析的方法,从动量方程引出边界层厚度 的如下变化关系式: δ x ~ 1 Re x 解:对于流体外标平板的流动,其动量方程为:

传热学基础复习资料

传热学基础 一、填空题 1、传热的基本方式有热传导、热对流和热辐射三种。 热传导、热对流、热辐射 2、传热过程可分为不随时间变化的和随时间变化的。 稳态传热、非稳态传热 3、对流换热实质是和两种传热机理共同作用的结果。 热对流、导热 4、某瞬时物体内部各点温度的集合称为该物体的,其同温度各点连成的面称为,其法线方向上温度的变化率用表示。 温度场、等温面、温度梯度 5、当物质的种类一定时,影响导热系数大小的外因主要是和。 6、表示物体的蓄热量与界面上换热量的比值称为。 时间常数 7、在湍流传热时,热阻主要集中在,因此,减薄该层的厚度是强化的重要途径。 层流内层、对流传热 8、对流传热系数的主要影响因素有(1)(2)(3)(4)(5) 。 流体的种类和相变化的情况;流体的性质;流体流动的状态;流体流动的原因; 穿热面的形状、分布和大小 9、无相变时流体在圆形直管中作强制湍流传热,在α=0.023λ/diRe 0.8Pr n 公式中,n 是为校正的影响。当流体被加热时,n 取,被冷却时n 取。 热流方向、0.4、0.3 10、努塞尔特准数Nu 表示的准数,其表达式为,普兰特准数Pr 表示的准数,其表达式为。 对流传热系数、λ αl Nu =、物性影响、λμP C =Pr 11、蒸汽冷凝有和两种方式。 膜状冷凝、滴状冷凝 12、双层平壁定态热传导,两层壁厚面积均相等,各层的导热系数分别为1λ和2λ,其对应的温度差为1t ?和2t ?,若1t ?>2t ?,则1λ和2λ的关系为。 1λ<2λ 二、简答题 1、何谓热对流?何谓对流传热?对流换热又可分为哪两大类? 答:热对流是指流体中质点发生相对位移而引起的热量传递。通常,对流传热是指流体与固体壁面间的传热过程,它是热对流和热传导的结合。它又可分为强制对流和自然对流两类。 2、请简述辐射换热区别于导热和热对流方式最主要的特征。 它是唯一一种非接触的传热方式;它不仅产生能量转移,而且还伴随着能量形式的转换,即发射时从热能转换为辐射能,而被吸收时又从辐射能转换为热能。 3、请简述在非稳态导热过程中物体中温度分布存在的两个阶段。

第五章 传热

第五章练习 1、棉花保温性能好,主要是因为______。 (A)棉纤维素导热系数小; (B)棉花中含有相当数量的油脂; (C)棉花中含有大量空气,而空气的运动又受到极为严重的阻碍; (D)棉花白色,因而黑度小。 2、在房间中利用火炉进行取暖时,其传热方式为; (A)传导和对流 (B)传导和辐射 (C)传导、对流和辐射,但对流和辐射是主要的。 3、一定流量的液体在一φ25×2.5mm的直管内作湍流流动,其对流传热系数α=1000w/m2.℃。如流量与物性都不变,改用一φ19×2mm的直管,则其α值将变为_______w/m2.℃。 (A)1059 (B)1496 (C)1585 (D)1678 4、有一列管换热器,由38根φ25×2.5无缝钢管组成,某有机蒸汽在管外冷凝,管内通冷却水,水流速0.5m/s,相应的Re>104及对流传热膜系数为α,当水流量减为一半时,对流传热膜系数改变为α'=_____。 (A)α'=(1/2)α(B)α'>(1/2)α (C)α'<(1/2)α(D)不一定 5、蒸汽冷凝时的热阻_______。 (A)决定于汽膜厚度(B)决定于液膜厚度 (C)决定于汽膜和液膜厚度(D)主要决定于液膜厚度,但汽膜厚度也有影响6、沸腾传热的的过热度增大,其传热系数_________。 (A)增大(B)减小 (C)只在某范围变大(D)沸腾传热系数与过热度无关 7、在一列管式换热器中,用冷却水冷凝酒精蒸汽,冷却水应走_______。 (A)管程(B)壳程 (C)易于清洗侧(D)抗压性大的一侧 8、红砖的黑度为0.93,若温度为300℃,则红砖的发射能力为______W/m2。 (A)6112.3 (B)5684 (C)916.8 (D)1000 9、已知当温度为T时,耐火砖的辐射能力大于铝板的辐射能力,则铝的黑度______耐火砖的黑度。 (A)大于(B)等于 (C)不能确定是否大于(D)小于 10、某平壁炉的炉壁由耐火砖、绝热砖和钢板组成,其导热系数λ和厚度b数据如下: 耐火砖:λ1=1.05w/m·℃,b1=200mm; 绝热砖:λ2=0.151w/m·℃,b2=100mm; 钢板:λ3=45w/m·℃,b3=6mm。 耐火砖内侧温度t1=1150℃,钢板的外侧温度t0=30℃。试求: (1)单位面积的热损失q; (2)绝热砖和钢板的界面温度。假设各层间接触良好.

第五章传热习题集

第5章传热 一.填充题 1.间壁式换热器的传热过程是由___________, ____________, ___________串 联而成的. 2.有相变时的对流给热系数比无相变时的______________, 粘度大的, 对流 给热系数__________. 3.影响对流给热系数的因素有___________________, __________________, ___________________, _______________________, _________________. 4.1atm的饱和水蒸汽通过一金属壁面与30℃空气进行换热, 则壁面温度大约 为_________. 5.沸腾传热可分为三个区域, 它们分别为___________, ______________和 _______________.工业上一般应维持在______________区操作. 6.绝对黑体的辐射能力与温度的___________成正比. 7.用饱和蒸汽加热时, 经过一定时间后, 发现传热的热阻迅速加大, 这可能 是由于__________________________________. 8.导热系数λ的物理意义是________________________________________, 金属的λ随温度的升高而_____________________, 非金属固体的λ随温度的升高而____________, 气体λ的随温度的升高而_______________. 9.多层平壁定态导热中, 若某层的热阻最小, 则该层两侧的温差_________. 10.在卧式管壳式换热器中用饱和水蒸汽加热原油, 则原油宜在__________ 流动. 二.选择题 1.在蒸汽-空气间壁换热过程中, 为强化传热, 下列方案中在工程上最有效 的是( ). A.提高空气流速 B.提高蒸汽流速 C.采用过热蒸汽提高蒸汽流速 D.在蒸汽管一侧管壁上装翅片 2.冷热两种流体通过金属壁面进行热交换,则壁温接近于(). A.α大一侧流体温度 B.α小一侧流体温度 C.冷流体温度 D.热流体温度 3.在套管式换热器中冷热两种流体作逆流换热,如q m2c p2 /q m1 c p1 <1,且A→∞, 则热流体的出口温度T 2 是().

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