傳熱學(xué)第六章答案_第1頁
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文檔簡介

第頁第六章復(fù)習(xí)題1,什么叫做兩個(gè)現(xiàn)象相像,它們有什么共性?答:指那些用相同形式并具有相同內(nèi)容的微分方程式所描述的現(xiàn)象,假如在相應(yīng)的時(shí)刻及相應(yīng)的地點(diǎn)上及現(xiàn)象有關(guān)的物理量一一對于成比例,則稱為兩個(gè)現(xiàn)象相像。凡相像的現(xiàn)象,都有一個(gè)非常重要的特性,即描述該現(xiàn)象的同名特征數(shù)(準(zhǔn)則)對應(yīng)相等。初始條件。指非穩(wěn)態(tài)問題中初始時(shí)刻的物理量分布。邊界條件。所探討系統(tǒng)邊界上的溫度(或熱六密度),速度分布等條件。幾何條件。換熱表面的幾何形態(tài),位置,以及表面的粗糙度等。物理?xiàng)l件。物體的種類及物性。2.試舉出工程技術(shù)中應(yīng)用相像原理的兩個(gè)例子.3.當(dāng)一個(gè)由若干個(gè)物理量所組成的試驗(yàn)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成數(shù)目較少的無量綱以后,這個(gè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的性質(zhì)起了什么變化?4.外掠單管及管內(nèi)流淌這兩個(gè)流淌現(xiàn)象在本質(zhì)上有什么不同?5,對于外接管束的換熱,整個(gè)管束的平均表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)只有在流淌方向管排數(shù)大于肯定值后才及排數(shù)無關(guān),試分析緣由。答:因后排管受到前排管尾流的影響(擾動(dòng))作用對平均表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的影響直到10排管子以上的管子才能消逝。6,試簡述充分發(fā)展的管內(nèi)流淌及換熱這一概念的含義。答:由于流體由大空間進(jìn)入管內(nèi)時(shí),管內(nèi)形成的邊界層由零開始發(fā)展直到管子的中心線位置,這種影響才不發(fā)生變法,同樣在此時(shí)對流換熱系數(shù)才不受局部對流換熱系數(shù)的影響。7,什么叫大空間自然對流換熱?什么叫有限自然對流換熱?這及強(qiáng)制對流中的外部流淌和內(nèi)部流淌有什么異同?答:大空間作自然對流時(shí),流體的冷卻過程及加熱過程互不影響,當(dāng)其流淌時(shí)形成的邊界層相互干擾時(shí),稱為有限空間自然對流。這及外部流淌和內(nèi)部流淌的劃分有類似的地方,但流淌的動(dòng)因不同,一個(gè)由外在因素引起的流淌,一個(gè)是由流體的溫度不同而引起的流淌。8.簡述射流沖擊傳熱時(shí)被沖擊表面上局部表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的分布規(guī)律.9.簡述的物理意義.?dāng)?shù)有什么區(qū)分?10.對于新遇到的一種對流傳熱現(xiàn)象,在從參考資料中找尋換熱的特征數(shù)方程時(shí)要留意什么?相像原理及量綱分析6-1,在一臺(tái)縮小成為實(shí)物1/8的模型中,用200C的空氣來模擬實(shí)物中平均溫度為2000C空氣的加熱過程。實(shí)物中空氣的平均流速為6.03m/s,問模型中的流速應(yīng)為若干?若模型中的平均表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)為195W/(m2K),求相應(yīng)實(shí)物中的值。在這一實(shí)物中,模型及實(shí)物中流體的Pr數(shù)并不嚴(yán)格相等,你認(rèn)為這樣的模化試驗(yàn)有無好用價(jià)值?6-2,對于恒壁溫邊界條件的自然對流,試用量綱分析方法導(dǎo)出:。提示:在自然對流換熱中起相當(dāng)于強(qiáng)制對流中流速的作用。6-3,試用量綱分析法證明,恒壁溫狀況下導(dǎo)出的的關(guān)系式對于恒熱流邊界條件也是合適的,只是此時(shí)數(shù)應(yīng)定義為。證明:在習(xí)題18的分析中以q代替(因?yàn)榇藭r(shí)熱流密度已知,而中的壁溫為未知),則有,仍以為基本變量,則有:得;6-4,已知:對于常物性流體橫向拂過管束時(shí)的對流換熱,當(dāng)流淌方向上的排數(shù)大于10時(shí),試驗(yàn)發(fā)覺,管束的平均表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)h取決于下列因素:流體速度u;流體物性;幾何參數(shù)。求:試用量綱分析法證明,此時(shí)的對流換熱關(guān)系式可以整理為:解:基本物理量有h,u,,,,,d,,,共九個(gè),基本量綱有4個(gè)(時(shí)間T,長度L,質(zhì)量M,溫度Q),n=9,=7。方程有五組,選取為基本物理量,得:上式等號(hào)左邊為無量綱量,因此等號(hào)右邊各量綱的指數(shù)必為零(量綱和諧原理),故得:因而得:因此的關(guān)系式可轉(zhuǎn)化為:6-5,已知:有人曾經(jīng)給出下列流體外掠正方形柱體(其一面及來流方向垂直)的換熱數(shù)據(jù):NuRePr4150002.2125200003.9117410000.7202900000.7求:采納的關(guān)系式來整理數(shù)據(jù)并取m=1/3,試確定其中的常數(shù)C及指數(shù)n在上述Re及Pr的范圍內(nèi),當(dāng)方形柱體的截面對角線及來流方向平行時(shí),可否用此式進(jìn)行計(jì)算,為什么?解:由有依據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)有:成線性關(guān)系1.623.6990.11411.50593.6992.09694.30100.19701.89994.3012.06814.6128-0.0522.12014.61282.30544.9542-0.0522.35744.9542為直線在縱坐標(biāo)上的截距。不能將上述關(guān)聯(lián)式用于截面對角線及來流平行的情形,因?yàn)閮煞N情形下流淌方向及物體的相對位置不同。6-6,已知:如圖,有人通過試驗(yàn)得了下列數(shù)據(jù):,,,。設(shè)。特征長度為。求:對于形態(tài)相像但的柱體試確定當(dāng)空氣流速為15m/s及20m/s時(shí)的平均表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)。四種情形下定性溫度之值均相同。解:(1)(2)(3)(4)。,對四種狀況,均相同,由1,2兩情形得:,由此得:,m=0.766。由(3)得:,及(1)相除得:由(4)得:,及(1)相除得:管槽內(nèi)強(qiáng)制對流換熱6-7,已知:(1)邊長為及b的矩形通道:(2)同(1),但;(3)環(huán)形通道,內(nèi)管外徑為d,外管內(nèi)徑為D;(4)在一個(gè)內(nèi)徑為D的圓形筒體內(nèi)布置了n根外徑為d的圓管,流體在圓管外作縱向流淌。求:四種情形下的當(dāng)量直徑。解:6-8,已知:一常物性的流體同時(shí)流過溫度及之不同的兩根直管1及2,且,流淌及換熱已處于湍流充分發(fā)展區(qū)域。求:下列兩種情形下兩管內(nèi)平均表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的相對大?。海?)流體以同樣流速流過兩管:(2)流體以同樣的質(zhì)量流量流過兩管。解:設(shè)流體是被加熱的,則以式(5-54)為基礎(chǔ)來分析時(shí),有:,對一種情形,,故:若流體被冷卻,因Pr數(shù)不進(jìn)入h之比的表達(dá)式,上述分析仍有效。6-9,已知:變壓器油,。在內(nèi)徑為30mm的管子內(nèi)冷卻,管子長2m,流量為0.313kg/s。求:試推斷流淌狀態(tài)及換熱是否已進(jìn)入充分發(fā)展區(qū)。解:,流淌為層流。按式(5-52)給出的關(guān)系式,,而,所以流淌及換熱處于入口段區(qū)域。6-10.發(fā)電機(jī)的冷卻介質(zhì)從空氣改為氫氣厚可以提高冷卻效率,試對氫氣及空氣的冷卻效果進(jìn)行比較.比較的條件是:管道內(nèi)湍流對流傳熱,通道幾個(gè)尺寸,流速均相同,定性溫度為50℃,氣體均處于常壓下,不考慮溫差修正.50℃氫氣的物性數(shù)據(jù)如下:.6-11,已知:平均溫度為100℃,壓力為120kPa的空氣,以1.5m/s的流速流經(jīng)內(nèi)徑為25mm電加熱管子。勻稱熱流邊界條件下在管內(nèi)層流充分發(fā)展對流換熱區(qū)Nu=4.36。求:估計(jì)在換熱充分發(fā)展區(qū)的對流換熱表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)。解:空氣密度按志向氣體公式計(jì)算,空氣的及壓力關(guān)系甚小,仍可按一物理大氣壓下之值取用,100℃時(shí):故為層流。按給定條件得:。6-12,已知:始終管內(nèi)徑為2.5cm,長15m,水的質(zhì)量流量為0.5kg/s,入口水溫為10℃,管子除了入口處很短的一段距離外,其余部分每個(gè)截面上的壁溫都比當(dāng)?shù)仄骄疁馗?5℃。求:水的出口溫度。并推斷此時(shí)的熱邊界條件。解:假使出口水溫℃,則定性溫度℃,水的物性參數(shù)為。。因℃,不考慮溫差修正,則,另一方面,由水的進(jìn)口焓,出口,得熱量,需重新假設(shè),直到及相符合為止(在允許誤差范圍內(nèi))。經(jīng)過計(jì)算得℃,。這是勻稱熱流的邊界條件。6-13,已知:始終管內(nèi)徑為16cm,流體流速為1.5m/s,平均溫度為10℃,換熱進(jìn)入充分發(fā)展階段。管壁平均溫度及液體平均溫度的差值小于10℃,流體被加熱。求:試比較當(dāng)流體分別為氟利昂134a及水時(shí)對流換熱表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的相對大小。解:由附錄10及13,10℃下水及R134a的物性參數(shù)各為:R134a:;水:;對R134a:對水:對此情形,R134a的對流換熱系數(shù)僅為水的38.2%。6-14,已知:下的空氣在內(nèi)徑為76mm的直管內(nèi)流淌,入口溫度為65℃,入口體積流量為,管壁的平均溫度為180℃。求:管子多長才能使空氣加熱到115℃。解:定性溫度℃,相應(yīng)的物性值為:在入口溫度下,,故進(jìn)口質(zhì)量流量:,先按計(jì),空氣在115℃時(shí),,65℃時(shí),。故加熱空氣所需熱量為:采納教材P165上所給的大溫差修正關(guān)系式:所需管長:,需進(jìn)行短管修正。采納式(5-64)的關(guān)系式:,所需管長為2.96/1.0775=2.75m。6-15,已知:14號(hào)潤滑油,平均溫度為40℃,流過壁溫為80℃,長為1。5m,內(nèi)徑為22.1mm的直管,流量為800kg/h。80℃時(shí)油的。求:油及壁面間的平均表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)及換熱量。解:40℃時(shí)14號(hào)潤滑油的物性參數(shù)為:80℃時(shí),符合本書第二版式(4-64)的應(yīng)用范圍,于是:處于入口段狀態(tài),,于是:6-16,已知:初溫為30℃的水,以0.875kg/s的流量流經(jīng)一套管式換熱器的環(huán)形空間。該環(huán)形空間的內(nèi)管外壁溫維持在100℃,換熱器外殼絕熱,內(nèi)管外徑為40mm,外管內(nèi)徑為60mm。求:把水加熱到50℃時(shí)的套管長度。在管子出口截面處的局部熱流密度是多少?解:定性溫度℃,查得:,流體被加熱,按式(5-56),有:由熱平衡式,得:管子出口處局部熱流密度為6-17,已知:一臺(tái)100MW的發(fā)電機(jī)采納氫氣冷卻,氫氣初始溫度為27℃,離開發(fā)電機(jī)時(shí)為88℃,氫氣為。發(fā)電機(jī)效率為98.5%。氫氣動(dòng)身電機(jī)后進(jìn)入一正方形截面的管道。求:若要在管道中維持,其截面積應(yīng)為多大?解:發(fā)電機(jī)中的發(fā)熱量為這些熱量被氫氣汲取并從27℃上升到88℃,由此可定氫的流量G:。設(shè)正方形管道的邊長為L,則有,其中:。6-18,已知:10℃的水以1.6m/s的流速流入內(nèi)徑為28mm,外徑為31mm,長為1.5m的管子,管子外的勻稱加熱功率為42.05W,通過外壁絕熱層的散熱損失為2%,管材的.求:(1)管子出口處的平均水溫;(2)管子外表面的平均壁溫。解:10℃水的物性為:(1)設(shè)出口水平均溫度為15℃,20℃水15℃水的物性:管截面積設(shè)出口溫度為20℃及41.099接近,故出口平均水溫為20℃(2)管內(nèi)壁的傳熱面積為:15℃6-19,已知:水以1.2m/s平均速度流入內(nèi)徑為20mm的長直管。(1)管子壁溫為75℃,水從20℃加熱到70℃;(2)管子壁溫為15℃,水從70℃冷卻到20℃。求:兩種情形下的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù),并探討造成差別的緣由。解:(1)℃(2)因?yàn)榧訜?,近壁處溫度高,流體粘度減小,對傳熱有強(qiáng)化作用,冷卻時(shí),近壁處溫度低,流體粘度增加,對傳熱有減弱作用。6-20,已知:一螺旋管式換熱器的管子內(nèi)徑為d=12mm,螺旋數(shù)為4,螺旋直徑D=150mm。進(jìn)口水溫℃,管內(nèi)平均流速u=0.6m/s,平均內(nèi)壁溫度為80℃。求:冷卻水出口水溫。解:此題需假設(shè)進(jìn)行計(jì)算。經(jīng)過數(shù)次試湊后,設(shè)℃,則物性值:每根管長:,采納式(5-56)得:傳熱量:,熱平衡熱量:及相差小于1%,故℃即為所求之值。6-21,已知:如圖為現(xiàn)代儲(chǔ)蓄熱能的一種裝置的示意圖。h=0.25m,,圓管直徑為d=25mm,熱水流過,入口溫度為60℃,流量為0.15kg/s。四周石蠟的物性為:熔點(diǎn)為27.4℃,溶化潛熱為L=244Kj/kg,。假設(shè)圓管的溫度在加熱過程中始終處于石蠟的熔點(diǎn),求:把該單元中的石蠟全部溶化熱水需流過多長時(shí)間。解:假定出口水溫為40°C,則水的定性溫度為50°C水的物性參數(shù)所以管流為湍流故又因?yàn)樗詿崞胶夥匠唐渲兴钥傻谩鉉及假定°C相差較大,在假設(shè)°C,水物性參數(shù),是湍流因水被冷卻熱平衡方程其中所以可得°C壁溫及液體溫差水及石蠟的換熱量為而牛頓冷卻公式熱平衡偏差故上述計(jì)算有效°C為使石蠟熔化所需熱量為所需加熱時(shí)間空氣定性溫度°C6-22,已知:在管道中充分發(fā)展階段的換熱區(qū)域。無論或均可是軸線方向坐標(biāo)x的函數(shù),但上述無量綱溫度卻及x無關(guān)。求:從對流換熱表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)的定義動(dòng)身,以圓管內(nèi)流淌及換熱為例,證明在充分發(fā)展換熱區(qū)常物性流體的局部表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)也及x無關(guān)。解:設(shè)在充分發(fā)展區(qū),,則:(此處R為管子半徑),于是:6-23,已知:如圖,一電力變壓器可視為直徑為300m,高500mm的短柱體,在運(yùn)行過程中它需散失熱流量為1000W。為使其表面維持在47℃,再在其外殼上纏繞多圈內(nèi)徑為20mm的管子,管內(nèi)通過甘油以汲取變壓器的散熱。要求外殼溫度維持在47℃,甘油入口溫度為24℃,螺旋管內(nèi)的允許溫升為6℃,并設(shè)變壓器的散熱均為甘油所汲取。27℃時(shí)甘油的物性參數(shù)如下:。47℃時(shí)甘油的。求:所需甘油流量,熱管總長度以及纏繞在柱體上的螺旋管的相鄰兩層之間的距離s。解:假設(shè):1,略去動(dòng)能及位能的變化;2,略去管壁阻力。由熱平衡,取6℃溫升,找出質(zhì)量流率:,所以流淌為層流。設(shè)流淌及換熱處于層流發(fā)展段,因?yàn)?,略去彎管作用不?jì),采納齊德-泰特公式,先假設(shè)長度,計(jì)算出h,再從傳熱方程予以校核。設(shè)L=6m,由計(jì)算過程可見,對本例,,即由此得:,故:所能纏繞的圈數(shù):圈。間距外掠平板對流換熱6-24,已知:一平板長400mm,平均壁溫為40℃。常壓下20℃的空氣以10m/s的速度縱向流過該板表面。求:離平板前緣50mm,100mm,200mm,300mm,400mm處的熱邊界層厚度,局部表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)及平均傳熱系數(shù)。解:空氣物性參數(shù)為離前緣50mm,同理可得:離前緣100mm處離前緣200mm處離前緣300mm處離前緣400mm處6-25,已知:冷空氣溫度為0℃,以6m/s的流速平行的吹過一太陽能集熱器的表面。該表面尺寸為,其中一個(gè)邊及來流方向垂直。表面平均溫度為20℃。求:由于對流散熱而散失的熱量。解:℃10℃空氣的物性6-26,已知:一摩托車引擎的殼體上有一條高2cm,長12cm的散熱片(長度方向及車身平行)?!?,假如℃,車速為30km/h,而風(fēng)速為2m/s,車逆風(fēng)前行,風(fēng)速及車速平行。求:此時(shí)肋片的散熱量。解:按空氣外掠平板的問題來處理。定性溫度℃,空氣的物性數(shù)據(jù)為,故流淌為層流。6-27,已知:一個(gè)亞音速風(fēng)洞試驗(yàn)段的最大風(fēng)速可達(dá)40m/s。設(shè)來流溫度為30℃,平板壁溫為70℃,風(fēng)洞的壓力可取。求:為了時(shí)外掠平板的流淌達(dá)到的數(shù),平板需多長。假如平板溫度系用低壓水蒸氣在夾層中凝聚來維持,平板垂直于流淌方向的寬度為20cm時(shí)。試確定水蒸氣的凝聚量。解:℃,查附錄8得:在℃時(shí),氣化潛熱,凝聚水量。6-28,已知:如圖,為了保證微處理機(jī)的正常工作,采納一個(gè)小風(fēng)機(jī)將氣流平行的吹過集成電路表面。求:(1)假如每過集成電路塊的散熱量相同,在氣流方向上不同編號(hào)的集成電路塊的表面溫度是否一樣,為什么?對溫度要求較高的組件應(yīng)當(dāng)放在什么位置上?(2)哪些無量綱影響對流換熱?解:(1)不同編號(hào)的集成電路塊的表面溫度不一樣,因?yàn)榭偭髁枯^小,在汲取第一塊集成電路塊的熱量后,自身的溫度也隨之上升,氣流再送到下一塊集成電路板所對流熱量變小,兩者間溫差減少,未被帶走熱量就會(huì)加在集成電路板上,使之表面溫度上升,故在氣流方向上,集成電路塊的表面溫度漸漸在上升。對溫度要求較高的組件應(yīng)放在氣流入口處或盡可能接近氣流入口處。(2)在充分發(fā)展對流換熱階段,除Re,Pr數(shù)以外,由三個(gè)幾何參數(shù)所組成的兩個(gè)無量綱參數(shù),如S/L及H/L,影響到對流換熱。6-29,已知:飛機(jī)的機(jī)翼可近似的看成是一塊置于平行氣流中的長2.5m的平板,飛機(jī)的飛行速度為每小時(shí)400km??諝鈮毫?,空氣溫度為-10℃。機(jī)翼頂部汲取的太陽能輻射為,而其自身輻射略而不計(jì)。求:處于穩(wěn)態(tài)時(shí)機(jī)翼的溫度(假設(shè)溫度是勻稱的)。假如考慮機(jī)翼的本身輻射,這一溫度應(yīng)上升還是下降?解:不計(jì)自身輻射時(shí),機(jī)翼得到的太陽能輻射=機(jī)翼對空氣的對流換熱。須要假定機(jī)翼表面的平均溫度。設(shè)℃,則℃,及所汲取的太陽輻射800W相差2.4%,可以認(rèn)為℃即為所求之解。計(jì)及機(jī)翼表面的自身輻射時(shí),表面溫度將有所下降。6-30,已知:如圖,一個(gè)空氣加熱器系由寬20mm的薄電阻帶沿空氣流淌方向并行排列組成,其表面平整光滑。每條電阻帶在垂直于流淌方向上的長度為200mm,且各自單獨(dú)通電加熱。假設(shè)在穩(wěn)定運(yùn)行過程中每條電阻帶的溫度都相等。從第一條電阻帶的功率表中讀出功率為80W。其它熱損失不計(jì),流淌為層流。求:第10條,第20條電阻帶的功率表讀數(shù)各位多少。解:按空氣外掠平板層流對流換熱處理。第n條加熱帶及第一條帶的功率之比可以表示為:其中,故有:代入得:,對,對,6-31,已知:要把一座長1km,寬0.5km,厚0.25km的冰山托運(yùn)到6000km以外的地區(qū),平均托運(yùn)速度為每小時(shí)1km。托運(yùn)路上水溫的平均值為10℃。可認(rèn)為主要是冰塊的底部及水之間有換熱。冰的融解熱為,當(dāng)Re>>時(shí),全部邊界層可以認(rèn)為已進(jìn)入湍流。求:在托運(yùn)過程中冰山的自身溶化量。解:按流體外掠平板的邊界層類型問題來處理,定性溫度℃,按純水的物性來計(jì)算,對局部Nusselt數(shù)計(jì)算式做的積分,得:在6000小時(shí)托運(yùn)過程中,冰的溶解量為冰塊的原體積為可見大約一半左右的冰在托運(yùn)過程中溶化掉了。外掠單管及管束6-32,已知:直徑為10mm的電加熱置于氣流中冷卻,在Re=4000時(shí)每米長圓柱通過對流散熱散失的熱量為69W。現(xiàn)在把圓柱直徑改為20mm,其余條件不變(包括)。求:每米長圓柱散熱為多少。解:,直徑增加一倍,Re亦增加一倍,,6-33,已知:直徑為0.1mm的電熱絲及氣流方向垂直的放置,來流溫度為20℃,電熱絲溫度為40℃,加熱功率為17.8W/m。略去其它的熱損失。求:此時(shí)的流速。解:定性溫度℃,。先按表5-5中的第三種狀況計(jì)算,側(cè),符合第二種情形的適用范圍。故得:。6-34,已知:可以把人看成是高1.75m,直徑為0.35m的圓柱體。表面溫度為31℃,一個(gè)馬拉松運(yùn)動(dòng)員在2.5h內(nèi)跑完全程(41842.8m),空氣是靜止的,溫度為15℃。不計(jì)柱體兩端面的散熱,不計(jì)出汗散失的部分。求:此運(yùn)動(dòng)員跑完全程后的散熱量。解:平均速度,定性溫度℃,空氣的物性為:,,按表5-5.有:在兩個(gè)半小時(shí)內(nèi)共散熱6-35,已知:一管道內(nèi)徑為500mm,輸送150℃的水蒸氣,空氣以5m/s的流速橫向吹過該管,環(huán)境溫度為-10℃。求:單位長度上的對流散熱量。解:d=0.5ms=0.5×3.14=1.57m70℃空氣的物性6-36,已知:某鍋爐廠生產(chǎn)的220t/h高壓鍋爐,其低溫段空氣預(yù)熱器的設(shè)計(jì)參數(shù)為:叉排布置,,管子,平均溫度為150℃的空氣橫向沖刷管束,流淌方向上總排數(shù)為44。在管排中心線截面上的空氣流速(即最小截面上的流速)為6.03m/s。管壁平均溫度為185℃。求:管束及空氣間的平均表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)。解:℃70℃空氣的物性6-37,已知:如圖,最小截面處的空氣流速為3.8m/s,℃,肋片的平均表面溫度為65℃,,肋根溫度維持定值:,規(guī)定肋片的mH值不應(yīng)大于1.5.在流淌方向上排數(shù)大于10.求:肋片應(yīng)多高解:采納外掠管束的公式來計(jì)算肋束及氣流間的對流換熱,定性溫度“,由表(5-7)查得,6-38,已知:在鍋爐的空氣預(yù)熱器中,空氣橫向拂過一組叉排管束,,,管子外徑d=40mm,空氣在最小界面處的流速為6m/s,℃,在流淌方向上排數(shù)大于10,管壁平均溫度為165℃。求:空氣及管束間的平均表面?zhèn)鳠嵯禂?shù)。解:定性溫度℃,得空氣物性值為:據(jù)表(5-7)得6-39,已知:如圖,在兩塊安裝了電子器件的等溫平板之間安裝了根散熱圓柱,圓柱直徑d=2mm,長度,順排布置,。圓柱體表面的平均溫度為340K,進(jìn)入圓柱束的空氣溫度為300K,進(jìn)入圓柱束前的流速為10m/s。求:圓柱束所傳遞的對流熱量。解:先以30℃物性估計(jì),如下圖所示,取計(jì)算區(qū)域的高,寬各為25,S=100mm,則棒束中最大流速為:從熱平衡角度:從熱交換角度:據(jù)得:℃??諝馕镄詤?shù)為:由,得:℃及上一次計(jì)算相差<1%,計(jì)算有效。大空間自然對流6-40,已知:將水平圓柱體外自然對流換熱的準(zhǔn)則式改寫為以下的便利形式:,其中系數(shù)C取決于流體種類及溫度。求:對于空氣及水,試分別計(jì)算℃,60℃,80℃的三種情形時(shí)上式中的系數(shù)C之值。解:設(shè)水平圓柱外自然對流換熱為層流所以由題意可得:對空氣°C空氣物性參數(shù)為=1.237;對空氣°C空氣物性參數(shù)為=1.209;對空氣°C空氣物性參數(shù)為=1.187;對水°C物性參數(shù):=134.2;對水°C物性參數(shù)為:=160.9;對水°C物性參數(shù)為:=183.76-41,已知:一豎直圓管,直徑為25mm,長1.2m,表面溫度為60℃。把它置于下列兩種環(huán)境中:(1)15℃,下的空氣;(2)15℃,下的空氣。在一般壓力范圍內(nèi)(大約從),空氣的可認(rèn)為及壓力無關(guān)。求:比較其自然對流散熱量。解:(1)℃。物性參數(shù):,(2)15℃,時(shí),按志向氣體定律,,6-42,已知:一根的金屬柱體,從加熱爐中取出置于靜止空氣中冷卻。求:從加熱冷卻的觀點(diǎn),柱體應(yīng)是水平放置還是垂直放置(設(shè)兩種狀況下輻射散熱相同)?估算開始冷卻的瞬間在兩種放置的情形下自然對流冷卻散熱量的比值。兩種情形下的流淌均為層流(端面散熱不計(jì))。解:在開始冷卻的瞬間,可設(shè)初始溫度為壁溫,因而兩種情形下相同。近似地采納穩(wěn)態(tài)工況下獲得的準(zhǔn)則式來比較,則有:,對給定情形,,水平放置時(shí)冷卻比較快。6-43,已知:假設(shè)把人體簡化為直徑為30mm,高1.75m的等溫豎柱體,其表面溫度比人體體內(nèi)的正常溫度低2℃。不計(jì)柱體兩端面的散熱,人體溫度37℃,環(huán)境溫度25℃。求:該模型位于靜止空氣中時(shí)的自然對流換熱量,并及人體每天的平均攝入熱量(5440kJ)相比較。解:℃,處于過渡區(qū)。一晝夜散熱。此值及每天的平均攝入熱量接近,事實(shí)上由于人體穿了衣服,自然對流散熱量要小于此值。6-44,已知:一塊有內(nèi)部加熱的正方形薄平板,邊長為30cm,被豎直的置于靜止的空氣中,空氣溫度為35℃,輻射散熱量可以表示成牛頓冷卻公式的形式,相應(yīng)的。表面溫度不允許超過150℃。求:所允許的電加熱器的最大功率。解:℃,輻射換熱量:,總散熱量:。由于平板可以兩面同時(shí)散熱,故允許電加熱功率為。6-45,已知:有人認(rèn)為,一般房間的墻壁表面每平方米面積及室內(nèi)空氣的自然對流換熱量相當(dāng)于一個(gè)家用白熾燈泡的功率。設(shè)墻高2.5m,夏天墻表面溫度為35℃,室內(nèi)溫度25℃;冬天墻表面溫度為10℃,室內(nèi)溫度為20℃。求:對冬天及夏天的兩種典型狀況作估算,以推斷這一說法是否有依據(jù)。解:夏天:℃,冬天:℃,若按過渡區(qū)計(jì)算:過渡區(qū)交界處存在某種不協(xié)調(diào),此處取平均值:6-46,已知:如圖,,平板上的自然對流邊界層厚度,其中x為從平板底面算起的當(dāng)?shù)馗叨龋詘為特征長度,散熱片溫度勻稱,取為℃,環(huán)境溫度℃。求:(1)是相鄰兩平板上的自然對流邊界層不相互干擾的最小間距s;(2)在上述間距下一個(gè)肋片的自然對流散熱量。解:℃,,最小間距。按豎直平板處理:,6-47,已知:一池式換熱設(shè)備由30個(gè)豎直放置的矩形平板組成,每塊板寬0.3m,高0.5m,兩版之間的距離很大,熱邊界層的發(fā)展不會(huì)受到影響。冷卻劑為水,溫度為20℃.板面的溫度勻稱,最高允許溫度為100℃。求:這一換熱設(shè)備的最大換熱量。解:℃6-48,已知:一輸送冷空氣的方形截面的管道,水平地穿過一室溫為28℃的房間,管道外表面平均溫度為12℃,截面尺寸為。留意:冷面朝上相當(dāng)于熱面朝下,而冷面朝下則相當(dāng)于熱面朝上。水平板熱面對上時(shí)有:水平板熱面對下時(shí)有:特征長度為A/P,其中A為表面積,P為周長。求:每米長管道上冷空氣通過外表面的自然對流從房間內(nèi)帶走的熱量。解:不考慮相交面處的相互影響,℃,,對豎壁,特征尺寸,對上下表面,因?yàn)楣艿篱L度遠(yuǎn)大于截面尺寸,故.1,豎壁:2,冷面朝上:3,下表面:,6-49,已知:尺寸為的薄瓷磚水平地置于加熱爐內(nèi)加熱,爐內(nèi)溫度為590℃。求:當(dāng)瓷磚表面溫度為430℃時(shí)的自然對流換熱量。計(jì)算全部關(guān)聯(lián)式可參考上題。解:℃,對向下的冷面有:對向上的熱面有:6-50,已知:始終徑為25mm的金屬球殼,其內(nèi)置有電熱器,該球被懸吊于溫度為20℃的盛水的容器中,特征長度為球的外徑,定性溫度為。求:為使球體表面溫度維持在65℃,電加熱功率為多大?解:℃6-51,已知:對習(xí)題6-44所述情形,設(shè)熱功率為310W,其中42%系通過自然對流散失,假定熱流密度是勻稱的。求:確定平板的最高壁溫。解:這是給定熱流密度的情形,按式(5-84)計(jì)算。假設(shè)℃,自然對流的,0.1m0.2m0.3m22.639.3854.477.256.325.83134.8149.4159.1℃,按℃計(jì)算,有限空間自然對流6-52,已知:一水平封閉夾層,其上,下表面的間距,夾層內(nèi)是壓力為的空氣,設(shè)一個(gè)表面的溫度為90℃,另一表面為30℃。求:當(dāng)熱表面在冷表面之上及在冷表面之下兩種情形下,通過單位面積夾層的傳熱量。解:當(dāng)熱面在上,冷面在下時(shí),熱量的傳遞僅靠導(dǎo)熱,℃,于是有:,當(dāng)熱面在下時(shí)夾層中有自然對流,按式(5-89),,倍。6-53,已知:一太陽能集熱器吸熱表面的平均溫度為85℃,其上覆蓋表面的溫度為35℃,兩表面形成相距5cm的夾層。探討表明,當(dāng)時(shí)不會(huì)產(chǎn)生自然對流而是純導(dǎo)熱工況。求:在每平方米夾層上空氣自然對流的散熱量。并對本例確定不產(chǎn)生自然對流的兩表明間間隙的最大值,此時(shí)的散熱量為多少(不包括輻射部分)?解:(1)℃,,(2),,此時(shí)導(dǎo)熱量:導(dǎo)熱量反比有自然對流時(shí)大,這是因?yàn)榘彘g距已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于有自然對流時(shí)的情形。6-54,已知:一烘箱的頂部尺寸為,頂面溫度為70℃,頂面又加一封閉夾層,頂面溫度仍為70℃,夾層蓋板及箱頂?shù)拈g距為50mm。環(huán)境溫度為27℃.關(guān)于壁溫為常數(shù)時(shí)水平板表面自然對流換熱的特征方程參見習(xí)題5-65。求:加夾層后的自然對流熱損失是不加夾層時(shí)的百分之幾?解:此題中蓋板溫度未知,這一溫度由夾層中的散熱及蓋板向大空間的換熱所確定,正確的溫度值應(yīng)使這兩份熱量相等。在計(jì)算中,此溫度需假設(shè)。(1)不加夾層時(shí),℃,空氣的物性值為:(2)加夾層后,經(jīng)幾次計(jì)算,設(shè)℃,則大空間自然對流部分:℃。封閉腔部分:℃,及相差約3%,可取作為結(jié)果,則。所以加夾層后的自然對流散熱損失減少成不加夾層時(shí)的=28.7%。6-55,已知:一太陽能集熱器置于水平的房頂上,尺寸為.在集熱器的吸熱表面上用玻璃作頂蓋,形成一封閉的空氣夾層,夾層厚10cm。該吸熱表面的平均溫度為90℃,玻璃內(nèi)表面溫度為30℃。求:由于夾層中空氣自然對流而引起的熱損失。又,假如吸熱表面不設(shè)空氣夾層,讓吸熱表面直接暴露于大氣之中(環(huán)境溫度取為20℃)。試計(jì)算在表面溫度為90℃時(shí),由于空氣的自然對流而引起的散熱量。解:(1)定性溫度℃,,(2)定性溫度℃,據(jù)習(xí)題5-65中舉薦的公式有:,6-56,已知:及水平面成傾角的夾層中的自然對流換熱,可以近似地以來代替而計(jì)算數(shù),今有一℃的太陽能集熱器,吸熱表面的溫度℃,吸熱表面上的封閉空間內(nèi)抽成壓力為的真空。封閉空間的頂蓋為一透亮窗,其面對吸熱表面?zhèn)鹊臏囟葹?0℃,夾層厚8cm。求:夾層單位面積的自然對流散熱損失,并從熱阻的角度分析,在其它條件均相同的狀況下,夾層抽真空及不抽真空對玻璃窗溫度的影響。解:℃,在下,空氣。在時(shí),按志向氣體定律:按式(5-89)抽真空后,夾層中對流換熱減弱,使熱阻增加,在從到熱傳遞網(wǎng)絡(luò)中,的比例增大,因而更接近于,即下降。6-57,已知:(1)一豎直的空心夾層寬0.1m,高3m,兩側(cè)壁溫度分別為20℃及-10℃。(2)在夾層高度一半處加上一層絕熱的隔板,把夾層分成上下兩個(gè)。求:(1)冷熱單位表面間的換熱量。(2)此時(shí)冷熱表面間的換熱量如何變化?由此可以得出一些什么看法?解:(1)℃,,(2)加隔板后,設(shè)熱量增加8%,所以在肯定的@變化范圍內(nèi),采納加隔板的方法可以增加有限空間的自然對流換熱。射流沖擊傳熱6-58.溫度為20℃的空氣從直徑d=10mm的噴嘴中以20m/s的速度射出,垂直地沖擊到的平板上.環(huán)境溫度.試對l/d=2,3,4,5,6五種情形,計(jì)算在r/d=2.5-7.5范圍內(nèi)的平均Nu數(shù),由此可以得出什么結(jié)論?解:以代入所得之為之間的平均值。6-59.深度為25℃的空氣從寬W=10mm的窄縫中以10m/s的速度射出,垂直地沖擊到的表面上.環(huán)境溫度.試對l/W=2,3,4,5,6五種情形,估算滯止點(diǎn)的表面?zhèn)鳠嵯禂?shù).解:25℃時(shí),綜合分析6-60,已知:在一塊大的基板上安裝有尺寸為,溫度為120℃的電子元件,30℃的空氣以5m/s的流速吹過該表面,散熱量為0.5W,今在其中安置一根直徑為10mm的針肋,其材料為含碳1.5%的碳鋼,電子元件表面溫度為120℃。求:(1)針肋能散失的最大熱量;(2)為達(dá)到這一散熱量該針肋實(shí)際所需的長度;(3)設(shè)安置針肋后該元件的熱量完全通過針肋而散失,安置針肋后該元件的功率可以增加的百分?jǐn)?shù)。解:(1)材料肯定,不可能無窮大,只有長度趨于無窮時(shí)為最大散熱量。,針肋無窮大,有的條件,則由:(2)依據(jù)式(2-38),當(dāng)之值后即可認(rèn)為換熱量已達(dá)到最大值,由雙曲函數(shù)表可知,此時(shí)mH=2.65,因而有:(3)。6-61,已知:如圖為熱電偶溫度計(jì),置于內(nèi)徑為,外徑為的鋼管中,其,鋼管的高度。用另一熱電偶測得了管道表面溫度,設(shè)℃,℃,。不考慮輻射換熱的影響。求:來流溫度。解:t=480℃物形參數(shù):依據(jù)(2-37),有6-62,已知:如圖,在太陽能集熱器的平板后面,用焊接的方法固定了一片冷卻水管道,冷卻管及集熱器平板之間的接觸熱阻忽視,集熱器平板維持在75℃.管子用銅做成,內(nèi)徑為10mm。設(shè)進(jìn)口水溫為20℃,水流量為0.20kg/s,冷卻管共長2.85m。求:總的換熱量。解:℃℃設(shè)出水溫度為40℃30℃水的物性:及初設(shè)值不符,再設(shè)℃,℃40℃時(shí)水物性為重設(shè)℃℃42.5℃時(shí)水物性為6-63,已知:尺寸為的芯片水平地置于一機(jī)箱的底面上。設(shè)機(jī)箱內(nèi)空氣溫度為℃,芯片的散熱量為0.23W。設(shè)芯片四周物體不影響其自然對流運(yùn)動(dòng)。求:(1)當(dāng)散熱方式僅有自然對流時(shí)芯片的表面溫度。(2)假如考慮輻射換熱的作用,則對芯片表面溫度有什么影響,并分析此時(shí)應(yīng)當(dāng)怎樣確定芯片的表面溫度。解:(1),設(shè)℃,(2)計(jì)及輻射,溫度要下降,設(shè),則:自然對流的℃,,,,及設(shè)定值80相差甚小,作為一種改進(jìn)可取℃。本題中的值低于表5-13中舉薦公式的適用范圍,因而只是一種近似的計(jì)算。6-64,已知:如圖,℃。假設(shè)在每個(gè)小通道中的冷卻水流量是勻稱的,水速為0.2m/s,冷卻通道壁溫℃。求:冷板的熱負(fù)荷。解:先從熱平衡計(jì)算,計(jì)算可對一個(gè)通道進(jìn)行。取℃,則℃,水的溫升為14℃。,相差小于2%,可以認(rèn)為計(jì)算有效,取,則冷板的平均熱流密度為,在寬為12mm的冷板上可以布置6根冷卻水管,所以總熱負(fù)荷為。6-65,已知:

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