传热学第三章答案.docx
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传热学第三章答案
传热学第三章答案
第三章
思考题
1.试说明集中参数法的物理概念及数学处理的
特点
答:
当内外热阻之比趋于零时,影响换热的主要环节是在边界上的换热能力。
而内部由于热阻很小而温度趋于均匀,以至于不需要关心温度在空间的分布,温度只是时间的函数,数学描述上由偏微分方程转化为常微分方程、大大降低了求解难度。
2.在用热电偶测定气流的非稳态温度场时,怎么才能改善热电偶的温度响应特性?
答:
要改善热电偶的温度响应特性,即最大CV限度降低热电偶的时间常数c虛形状上要降低体面比,要选择热容小的材料,要强化热电偶表面的对流换热。
3.试说明”无限大平板”物理概念,并举出一二个可以按无限大平板处理的非稳态导热问题
答;所谓“无限大”平板,是指其长宽尺度远大于其厚度,从边缘交换的热量可以忽略不计,当平板两侧换热均匀时,热量只垂直于板面方向流动。
如薄板两侧均匀加热或冷却、炉墙或冷库的保温层导热等情况可以按无限大平板处理。
4.什么叫非稳态导热的正规状态或充分发展阶段?
这一阶段在物理过程及数学处理上都有些什么特点?
答:
非稳态导热过程进行到一定程度,初始温度分布的影响就会消失,虽然各点温度仍随时间变化,但过余温度的比值已与时间无关,只是几何位置(X/)和边界条件(Bi数)的函数,亦即无量纲温度分布不变,这一阶段称为正规状况阶段或充分发展阶段。
这一阶段的数学处理十分便利,温度分布计算只需取无穷级数的首项进行计算。
5.有人认为,当非稳态导热过程经历时间很长时采用图3-7记算所得的结果是错误的•理由是:
这个图表明,物体中各点的过余温度的比值与几何位置及Bi有关,而与时间无关•但当时间趋于无限大时,物体中各点的温度应趋近流体温度,所以两者是有矛盾的。
你是否同意这种看法说明你的理由。
答:
我不同意这种看法,因为随着时间的推移,虽然物体中各点过余温度的比值不变但各点温度的绝对值在无限接近。
这与物体中各点温度趋近流体温度的事实并不矛盾。
6.试说明Bi数的物理意义。
Bio及Bi各代表什么样的换热条件?
有人认为,Bi代表了绝热工况,你是否赞同这一观点,为什么?
答;Bi数是物体内外热阻之比的相对值。
Bio时说明传热热阻主要在边界,内部温度趋于均匀,可以用集总参数法进行分析求解;Bi时,说明传热热阻主要在内部,可以近似认为壁温就是流体温度。
认为Bio代表绝热工况是不正确的,该工况是指边界热阻相对于内部热阻较大,而绝热工况下边界热阻无限大。
7.什么是分非稳态导热问题的乘积解法,他的使用条件是什么?
答;对于二维或三维非稳态导热问题的解等于对应几个一维问题解的乘积,其解的形式是无量纲过余温度,这就是非稳态导热问题的乘积解法,其使用条件是恒温介质,第三类边界条件或边界温度为定值、初始温度为常数的情况。
8.什么是"半无限大"的物体?
半无限大物体的非稳态导热存在正规阶段吗?
答:
所谓“半大限大”物体是指平面一侧空间无限延伸的物体:
因为物体向纵深无限延伸,初脸温度的影响永远不会消除,所以半死限大物体的非稳念导热不存在正规状况阶段。
9.冬天,72C的铁与600C的木材摸上去的感觉一样吗,为什么?
10.本章的讨论都是对物性为常数的情形作出的对物性温度函数的情形,你认为怎样获得其非稳态导热的温度场?
答:
从分析解形式可见,物体的无量纲过余温度是傅立叶数(/l2)的负指数函数,即表示在相同尺寸及换热条件下,导温系数越大的物体到达指定温度所需的时间越短、这正说明导温系数所代表的物理含义。
习题
基本概念及定性分析
3-1设有五块厚30mm的无限大平板,各用银、铜、钢、玻璃及软木做成,初始温度均匀(200C)两个侧面突然上升到60°C,试计算使用中心温度上升到560C时各板所需的时间。
五种材料的热扩散依次为170X10-6nVs、103X10-6m/s,
12.9x10-6nVs、0.59x10-春/s及0.155x106m/s。
由此计算你可以得出什么结论?
解:
一维非稳态无限大平板内的温度分布如
下函数关系式:
ttox
匚r~tof(Bi,Fo,-)
不同材料的无限大平板,均处于第一类
边界条件(即Bi)。
由题意知
材料达到同样工况式Bi数和x/相同,要使温度分布相同,则只需Fo数相同
因此,(Fo)i(Fo)2,即EE,而相等故知小所需时间大铜银钢玻璃软木所以铜银钢玻璃软木。
3-2设一根长为I的棒有均匀初温度to,此后使其两端在恒定的tl(X=0)及t2>tl>to。
棒的四周保持绝热。
试画出棒中温度分布随时间变法的示意曲线及最终的温度分布曲线。
解:
由于棒的四周保持绝热,因而此棒中的温度分布相当于厚为I的无限大平板中的分布,随时间而变化的情形定性的示于图中.
3-3假设把汽轮机的汽缸壁及其外的绝热层近似地看成是两块整密接触的无限大平板(绝热层厚度大于汽缸壁)。
试定性地画出汽缸机从冷态启动(即整个汽轮机均与环境处于热平衡)后,缸壁及绝热层中的温度分布随时间的变化。
解:
(町设内壁一下干达到额定温度占
3—4在一内部流动的对流换热试验中(见附图),用电阻加热器产生热量加热量管道内的流体,电加热功率为常数,管道可以当作平壁对待试画出在非稳态加热过程中系统中的温度分布
随时间的变化(包括电阻加热器,管壁及被加热的管内流体)。
画出典型的四个时刻;初始状态
(未开始加热时),稳定状态及两个中间状态。
解:
如图所示:
3-5现代微波炉加热物体的原理是利用高频电磁波使物体中的分子极化从而产生振荡,其结果相当于物体中产生了一个接近于均匀分布的内热源,而一般的烘箱则是从物体的表面上进行接近恒热流的加热。
设把一块牛肉当作厚为2的无限大平板,试定性地画出采用微波炉及烘箱对牛肉加热(从室温到最低温度为85°C)过程中牛肉的温度分布曲线(加热开始前,加热过程中某一时刻及加热终了三个时刻)。
解:
假设:
辐射加热时表面热源均匀;散热略而
不计.
集总参数法分析3—6一初始温度为to的物体,被置于室温为t的房间中。
物体表面的发射率为,表面与空气间的换热系数为h。
物体的体集积为V,参数与换热的面积为A,比热容和密度分别为c及。
物体的内热阻可忽略不计,试列出物体温度随时间变化的微分方程式。
解:
由题意知,固体温度始终均匀一致,所以可按集总热容系统处理
固体通过热辐射散到周围的热量为:
qiA(T4T4)
固体通过对流散到周围的热量为:
q2hA(TT)
固体散出的总热量等于其焓的减小
dt
qiq2CV-即
44dt
A(TT)hA仃T)cv竺
d
3-7如图所示,一容器中装有质量为m比热容为C的流体,初始温度为to。
另一流体在管内凝结放热,凝结温度为t。
容器外壳绝热良好。
容器中的流体因有搅拌器的作用而可认为任一时刻整个流体的温度都是均匀的。
管内流体与容器中流体间的总传热系数k及传热面积A均为以知,k为常数。
试导出开始加热后任一时刻t时容器中流体温度的计算式。
解:
按集总参数处理,容器中流体温度由下面的微分方程式描述
hA(TTJcv鱼
d
此方程的解为
匕exp(kA)
totiC
3-8一具有内部加热装置的物体与空气处于热
平衡。
在某一瞬间,加热装置投入工作,其作用相当于强度为Q的内热源。
设物体与周围环境的表面传热系数为h(常数),内热阻可以忽略,其他几何、物性参数均以知,试列出其温度随时间变化的微分方程式并求解之。
解:
集总参数法的导热微分方程可以利用能量
守恒的方法得到
d?
吋hA(tt)
引入过余温度,则其数学描写如下:
d,.
cvhAd
(0)tot
故其温度分布为:
hA
cv
ttoe(1
hA
hA
cv\
e)
3—9一热电偶的cv/A之值为2.094KJ/(m2K),初始温度为200G后将其置于3200C的气流中。
试计算在气流与热电偶之间的表面传热系数为
58W/(m2k)的两种情况下,热电偶的时间常数并画出两种情况下热电偶读数的过余温度随时间变
化的曲线。
cv
c
解:
由chA
当h58W/(m2K)时,
c0.036s
当h116W/(m2K)时
c0.018s
3-10一热电偶热接点可近似地看成为球形,初始温度为25°G后被置于温度为2000C地气流中。
问欲使热电偶的时间常数c范热接点的直径应为
多大?
以知热接点与气流间的表面传热系数为
35W/(m2K),热接点的物性为:
20W/(mk)
c400J/(kgk),8500kg/m3,如果气流与热接点之间还
有辐射换热,对所需的热接点直径有何影响?
热电偶引线的影响忽略不计。
解:
由于热电偶的直径很小,一般满足集总参
数法,时间常数为:
cvchA
V/AR/3tch135010.29105m
c8500400
热电偶的直径:
d2R2310.291050.617m
验证Bi数是否满足集总参数法
Biv
h(V/A)
35010.2910
20
0.00180.0333
故满足集总参数法条件。
若热接点与气流间存在辐射换热,则总表面传
cv
热系数h(包括对流和辐射)增加,由。
亦知,保持c不变,可使V/A增加,即热接点直径增加。
3-11一根裸露的长导线处于温度为t的空气中,试导出当导线通以恒定电流I后导线温度变化的微分方程式。
设导线同一截面上的温度是均匀的,导线的周长为P,截面积为Ac比热容为C,密度为电阻率为e,与环境的表面传热系数为h,长度方向的温度变化略而不计。
若以知导线的质量为3.45g/m,c460J/(kgK),电阻值为3.63102/m,电流为8A,试确定导线刚通电瞬间的温升率。
解:
对导线的任意段长
度dx作热平衡,可得:
卓乎,0,
AcAc
dt2rdx
AcdxchPdx(tt)I(),
dA
tt0,
在通电的初始瞬间,tt
d12r2r111
2l
dAcAcAcc
0,则有:
883.6310
11
3
3.45103460
1.46K/s.
3-12—块单侧表面积为A、初温为to的平板,一侧表面突然受到恒定热流密度qo的加热,另一侧表面受到初温为t的气流冷却,表面传热系数为h。
试列出物体温度随时间变化的微分方程式并求解之。
设内阻可以不计,其他的几何、物性参数均以知。
解:
由题意,物体内部热阻可以忽略,温度只
是时间的函数,一侧的对流换热和另一侧
恒热流加热作为内热源处理,
根据热平衡
方程可得控制方程为:
cv“hA(tt)Aqw0d
t/t0t0
引入过余温度tt则:
d
cvhAAqw0
d
/to0
上述控制方程的解为:
hA
cv
Be
qw
h
由初始条件有:
B0R,故温度分布为:
tt0exp(出)qw(1exp(出))
cvhcv
3—13一块厚20mm勺钢板,加热到5000C后置于200C的空气中冷却。
设冷却过程中钢板两侧面的平均表面传热系数为35W/(m2K),钢板的导热
系数为45W/(m2K),若扩散率为1.375105m2/s。
试确定使钢板冷却到空气相差100C时所需的时间。
hA
解:
由题意知Bi-0.00780"
故可采用集总参数法处理。
由平板两边对称受热,板内温度分布必以其中心对称,建立微分方程,引入过余温度,则得:
d
cvhA0d
(0)tt0
解之得:
-exp(出)exp(h)exp(—)0cvc(V/A)
当100C时,将数据代入得,=3633s
3—14一含碳约0.5%的曲轴,加热到6000C后置于20°C的空气回火。
曲轴的质量为7.84kg,表面积为870cm2,比容为418.7J/(kg心,密度为7840kg/m3
可按300°C查取,冷却过程的平均表面传热系数
取为291W/(m2K)。
问经多长时间后,曲轴可冷却到
于空气相差10°Co
解:
Bi0.0570.05故不采用集总参数法,改用诺漠
巴100017r.
060020,查附录2图1得Fo=2
2
F。
育匚R22,5267S
3-15—种火焰报警器采用低熔点的金属丝作为传热元件,当该导线受火焰或高温烟气的作用
而熔断时报警系统即被触发,一报警系统的熔点为5000G210W/(mK),7200kg/m3,c420J/(kgK),初
始温度为250C。
问当它突然受到6500C烟气加热后,为在1min内发生报警讯号,导线的直径应限在多少以下?
设复合换热器的表面换热系数为12W/(m2K)。
解:
采用集总参数法得:
-exp()
0cv),要使元件报警则
5°°°C
500650
25650
exX
hA
cv)
代入数据得D=0.669mm
验证Bi数:
Bi
h(V/A)
hD
4
0.009510
0.05
故可采用集总参数
3-16在热处理工艺中,用银球试样来测定淬火介质在不同条件下的冷却能力。
今有两个直径为20mm勺银球,加热到6000C后被分别置于200C的盛有静止水的大容器及200C的循环水中。
用热电偶测得,当因球中心温度从6500C变化到4500C时,其降温速率分别为1800C/S及3600C/S。
试确定两种情况下银球表面与水之间的表面传热系数。
已知在上述温度范围内银的物性参数为c2.62102J/(kgk)、10500kg/m3、=360W/(mK)。
解:
本题表面传热系数未知,即Bi数为未知参数,所以无法判断是否满足集总参数法条件。
为此,先假定满足集总参数条件,然后验算
(1)对静止水情行,由
exp(
hA
cv
),代入数据
6502030,430,V/AR/30.00333,200/1801.115
hC(V/A)ln(-°)3149W/(mK)
验算Bi数
%咤皿0.02910.0333,满足集总参数条件。
(2)对循环水情形,同理,
200/3600.56s
按集总参数法时h
验算Bi数Biv
叱0.05830.0333,不满足集
总参数条件
改用漠渃图
2
Fo220.727
此时R2cR2
m4300.683
0630,查图得
A
—4.5,故hBi—8000W/m2k
BiR
3-17等离子喷镀是一种用以改善材料表面特
性(耐腐蚀、耐磨等)的高新技术。
陶瓷是常用
的一种喷镀材料。
喷镀过程大致如下:
把陶瓷粉
末注入温度高达104K的等离子气流中,在到达
被喷镀的表面之前,陶瓷粉末吸收等离子气流的
热量迅速升温到熔点并完全溶化为液滴,然后被
冲击到被喷镀表面迅速凝固,形成一镀层。
设三
氧化二铝(Abd)粉末的直径为Dp50m,密度
3970kg/m3,导热系数"W/gk),比热容
c1560J/(kgK),这些粉末颗粒与气流间的表面换热系数为10000W/(m2K),粉末颗粒的熔点为2350K,熔解潜热为3580kJ/kg。
试在不考虑颗粒的辐射热损
失时确定从t0=3000K加热到其熔点所需的时
间,以及从刚达到熔点直至全部熔为液滴所需时
间。
解:
Biv
hR
10002510
11
0^680^,可按集总参数法计
算:
010000300
9700K,100002350
7650K
—e)p(气)exp(光)exp(
0cVcR
310000
3970156025106)
7650
9700
exp(193.76)
0.7887
193.76
0-2374,
1.22103s
计算所需熔化时间:
罕r4R2ht,—,
竺251°6397035801°33553158!
.55讥
3ht310000(10000235C)2.295108。
3—18直径为1mm勺金属丝置于温度为250C的
恒温槽中,其电阻值为0.01/m。
设电阻强度为120A
的电流突然经过此导线并保持不变,导线表面与油之间的表面传热系数为550W/(m2K),问当导线温
度稳定后其值为多少?
从通电开始瞬间到导线温度与稳定时之值相差10C所需的时间为多少?
设表面传热系数保持为常数,导线的
3
c500J/(kgk)、8000kg/m>=25W/(mK)。
一维非稳态导热
解:
(1)稳定过程热平衡:
hD(twt)I2r
I2R
twt108.40C
Dh
(3)可采用集总参数法:
令tt,由热平衡
pl
vcV—hA0d
0,0
\,dhA、
解齐次方程cyhA0“初卞)
?
V.hA
方程的解为:
hACZ*),由o,o得
?
C1hA'代入数据得
(a)无限大平板
一维非稳态
3-19作为一种估算,可以对汽轮机启动过程中汽缸壁的升温过程作近似分析:
把汽缸壁看成是一维的平壁,启动前汽缸壁温度均匀并为to,进入汽轮机的蒸汽温度与时间成线性关系,及tftfo,其中为蒸汽温速率,汽缸壁与蒸汽间的表面传热系数h为常数,汽缸壁外表面绝热良好。
试对这一简化模型列出汽缸壁中温度的数学描写式。
(0x)
t2t
解:
—a2
x
t(x,o)to
3-20在一个无限大平板的非稳态导热过程中,测得某一瞬间在板的厚度方上的三点AB、C处
的温度分别为tA1800c、tB130七、tc9000c,A与B及B与C各相隔1cm材料的热扩散率1.1105m2/s。
试估计在该瞬间B点温度对时间的瞬间变化率。
该平板的厚度远大于A、C之间的距离。
解:
2t
a2
x
a(tA2tB
tc)
的离散形式为:
代入已知数据可得B点的瞬时变化率为:
1.1105
180213090
0.012
1.1K/s
3-21有两块同样材料的平板A及B,A的厚度为B的两倍,从统一高温炉中取出置于冷流体中淬火。
流体与各表面间的表面传热系数均可视为
无限大。
已知板B中心点的过余温度下降到初值的一半需要20min,问A板达到同样温度工况需要的时间?
解:
BIaBiB—f(Fo)
0
——0.5FoAFob
0A0B
aAaB,A2b
A2
A
(一)b4b420min80min
b
3—22某一瞬间,一无内热源的无限大平板中的温度分布可以表示成ti=CiX2+C2的形式,其中Ci、
C2为已知的常数,试确定:
(1)此时刻在x=0的表面处的热流密度
(2)此时刻平板平均温度随时间的变化率,物
性已知且为常数
解:
竺2Gxdx
(1)q
dt
dx
(2)q
dt
dx
2Ci
由能量平衡:
.dtcA——
d
AcA
2C1
则§2C1
d
3—23一截面尺寸为10cmX5cm的长钢棒(18
—20Gr/8—12Ni),初温度为20°G然后长边的
一侧突然被置于200°C的气流中,h125W/(m2K),
而另外三个侧面绝热。
试确定6min后长边的另
一侧面中点的温度。
钢棒
c、v可以近似地取用
为200C时之值。
15.2W/mK
解:
查表钢棒的物性参数为:
7820kg/m3,c460J/kgK,
按题意可作半壁厚为0.05m的对称半无限大平板处理
4.2255106
Fo—0.60847
Bi-
解超越方程
1250.05
0.4118
15.2
1=0.61584
2sin101sin1cos
tm0.84352(t°tf)tf48.170C
由式(3—22)
计算:
』
2
-exp(1Fo)0.84352
1
3—24一高H=0.4m的圆柱体,初始温度均匀,
然后将其四周曲面完全绝热,而上、下底面暴露
于气流中,气流与两端面间的表面传热系数均为
50W/(m2K)。
圆柱体导热系数20W/(mk),热扩散率
5.6106m2/s。
试确定圆柱体中心过余温度下降到初值一半时间所需的时间。
解:
因四周表面绝热,这相当于一个厚为20.4m
的无限大平壁的非稳态导热问题,
0.5,Bi
500.2
0.5
20
12142s3.37h
Fo1.7,
由图3-6查得
3-25有一航天器,重返大气层试壳体表面温度为1000°C,随即落入温度为50C的海洋中,设海水与壳体表面间的传热系数为1135W/(m2K),试问此航天器落入海洋后5min时表面温度是多少?
壳体壁面中最高温度是多少?
壳体厚50mm,
56.8W/(mk),4.13106m2/s,其内侧可认为是绝热
1_解:
Bih
56.8
11350.05
1.0,F°
4.13106300
0.052
0.496
m
由图3-6查得0
0.8
,由图3-7查得
0.65,
0.80.650.52
m
tmtn0.8(tnt)50.8(10005)8010C,tm50.52995522°C
3-26厚8mm勺瓷砖被堆放在室外货场上,并与
-150C的环境处于热平衡。
此后把它们搬入250C
的室内。
为了加速升温过程,每快瓷砖被分散地
搁在墙旁,设此时瓷砖两面与室内环境地表面传热系数为4.4W/(m2K)。
为防止瓷砖脆裂,需待其温度上升到100C以上才可操作,问需多少时间?
已知瓷砖地7.5107m2/s,1.1W/(mk)。
如瓷砖厚度
增加一倍,其它条件不变,问等待时间又为多
长?
解:
m1025
150C,0
1525
400C,
0.375」62.5.
Bi4.40.004
由图3-6查得
F°60.
F0;
60
0.0042
7.5107
1280s21.3min
厚度加倍后,
1
31.25,查得F。
31,
Bi
2
Fo—
a
31
0.0082
7.5107
2645s44min
3-27汽轮机在启动一段时间后,如果蒸汽速度
保持匀速上升,则汽缸壁中的温度变化会达到或接近这样的工况:
壁中各点的温度对时间的偏导数即不随时间而异,又不随地点而变(
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