传热学论文.docx
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1、传热学与机械制造天津工业南校机械工棍学院孟祥全1331037008摘要自18世圮30年头共创近代动力机横以来,人美的生产力出现了庚的飞武.生产水平常上了一个个新的台阶。随后的蒸汽轮机、内墙机乃至燃t轮机的接连应用则更使能源的转换和利用技表达到了前所未有的扁施阶段,这个进在至今仍在接出当中.传热学是探讨热黄传遗规律的一门学科.传热学与机侬学科联系号密川.传热学科的建立与发展、不新完劣和提高是与上述过秘相伴而行的。热传递现Si更是无时无处不在,它的影响几乎遇及全部的工业部门,也浮选到农业、林业学根多技水部门中。航空航天、祓能、徭电子、材料、生物医芋工程、环境工程、新能,源以及农业工程等由多高新技术
2、领域都在不同包度上应用传热探讨的为新成果。关钺词热传递:传热学;机械领域;发展通为1 传篇学1.1 传熊学的富余通常被称为热科学的工程匆!域包括热力学和传热学.传热学的作用是利用可以预料能求传递速率的一些定律去补充热力学分析,因后者只探讨在平衡状态下的系统.这些附加的定律是以3种基本的传热方式为基础的,即导热、对流和辐射.传热学是探讨不同温度的物体或同一物体的不同部分之间热盘传递规律的学科.传热不仅是常见的自然现象,而且广泛存在于工程技术领域,例如,提高锅炉的蒸汽产量,防止燃气轮机燃烧室过热、减小内燃机气缸和曲轴的热应力、确定换热涔的传热面枳和限制热加工时零件的变形等,都是典型的传热学问.1.
3、2 传络学的形成与发发传热学作为学科形成于19世纪.在热对流方面,英国科学家牛顿于1701年在估算烧红铁棒的温度时,提出了被后人称为牛顿冷却定律的数学表达式,不过它并没行搞示出对液换热的机理.时流换热的立正发展是19世纪末叶以后的事情:1901年德国物理学家普朗特的边界层理论和1915年努富尔的因次分析,为从理论和试脸上正确理解和定吊探讨对流换热奠定了基批:1929年,修密特指出了传鲂与传热的类同之处:在热传导方面,法国物理学家毕奥于1804年得出的平壁导热试验结果是导热定律的最早表述.稍后,法国的傅里叶运用数理方法,更精确地把它表述为后来称为傅里叶定律的微分形式:热轴射方面的埋论比较困难:I
4、860年,基尔彼夫通过人造空腔模拟肯定黑体.论证了在相同涉度下以黑体的辐射率(黑度)为最大,并指出物体的辎射率与同谓度下该物体的汲取率相等,被后人称为基尔霍夫定律:1878年,斯忒藩出试除发觉辐射率与笆定温度四次方成正比的事实,1884年又为破耳兹曼在理论上所证明,称为斯忒潘-坡耳慈定律,俗际四次方定律,1900年,普朗克在探讨空腔黑体辐射时,褥出了普朗克热箱射定律.这个定律不仅描述了黑体辐射与温度、短率的关系,还论证了维恩提出的黑体能量分布的位移定律。20世纪以前,传热学是作为物理热学的一部分而逐步发展起来的.20世纪以后.传热学作为一门独立的技术学科获得快速发隈,越来越多地与热力学、流体力
5、学、燃烧学、电磁学和机械工程学等一些学科相互海透.形成多相传热、非牛恢流体传热、燃烧传热、等离子体传热和数值计算传热等很多重要分支.现在,机械工程仍不断地向传热学提出大量新的课题,如浇铸和冷冻技术中的相变导热,切削加工中的接触热阻和喷射冷却,等离子工艺中带电粒子的传热特性,核工程中有限空间的自然对流,动力和化工机械中超临界区换热,小温差换热,两相液换热,困难几何形态物体的换热,湍流换热等。随着激光等新的试脸技术的引入和计W机的应用,为传热学的发展供应了广袤前景.1.3地淀传热的基本方式有热传导、热对流和热相射三种.热传导是指在不涉及物质转移的状况下,热量从物体中超度较高的部位传递给相邻的温度较
6、低的部位,或从高温物体传递给相接触的低温物体的过程,简称寻热。热对流是指不同温度的流体各部分由相对运动引起的热量交换,工程上广泛遇到的对液换热,是指流体与其接触的固体壁面之间的换热过程.它毡热传导和热对流综合作用的结果.影响对流换热强度的主要因素行流体流淌的起因、流淌状态、流体物性、流体物相变更、壁面的几何参数等.热辐射是指物体因自身具有温度而轴射出能受的现象,它是波长在0.1100微米之间的电磴辐射,因此与其他传热方式不同,热量可以在没有中间介质的直空中千腌传递。太阳就是以相射方式向地球传递巨大能收的.每物体都具有与其肯定温度的四次方成比例的热辐射实力,也能汲取四周环境对它的辐射热.相射和汲
7、取所琮合导致的热量转移称为幅射换热。实际传热过程一般都不是单一的传热方式,如火焰时炉壁的传热,就是辑射、对流和传导的绘合,而不同的传热方式则遵循不同的传热规律,为了分析便利,人们在传热探讨中把三种传热方式分解开来,然后再加以综合.1.4 应用IW热传递现象无时无处不在.它的影响几乎遍及现代全部的工业剖门,也港透到农业、林业等很多技术部门中.可以说除了极个别的状况以外,很难发觉一个行业、部门或者工业过程和传热完全没有任何关系.不仅传统工业领域,像能源动力、冶金、化工、交通、建筑建材、机械以及食品、轻工、鲂织、医药等要用到很多传热学的有关学问,而且诸如航空航天、核能、微电子、材料、生物医学工程、环
8、境工程、新能源以及农业工程等很多高新技术领域也都在不同程丧上有赖于应用传热探讨的最新成果.并涌现出像相变与多相流传热、(超)低M传热、微尺度传热、生物传热等很多交叉分支学科。在某些环节上,传热技术及相关材料设备的研制开发H至成为整个系统成败的关键因素.科学的工程领域包括热力学和他热学。传热学的作用是利用可以预料能破传递速率的一些定律去补充热力学分析,因后裔只探讨在平衡状态下的系统.这些附加的定律是以三种基本的传热方式为基础的.即导热、对流和相射.传热学是探讨不同温度的物体,或同一物体的不同部分之间热骑传递规律的学科.传热不仅是常见的自然现象,而且广泛存在于工程技术领域.例如,提高祸炉的蒸汽产量
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