传热学-学习课件-6-3-1 管内流动换热特点
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传热学 Hea传t 热Tra学nsferHeat Transfer
传热学 Heat Transfer
主讲老师:王舫 适用专业:能源与动力工程专业
传热学 Heat Transfer
第六章 单相对流传热的实验关联式
传热学 Heat Transfer
6-3 内部强制对流换热实验关联式
6.3.1 管槽内强制对流流动与换热的一些特点
1 、两种流态
采用雷诺数判断 Re umd
层流区: Re<Rec =2300 ; 过渡区: Re=2300-104 ;
湍流区: Re>10 4
传热学 Heat Transfer
2、流动和换热的入口段与充分发展段
流动特征: 充分发展段:流态定型,流动达到充分发展 入口段:主要受流动边界层影响
传热学 Heat Transfer
换热特征:入口段的热边界l 层60 薄,表面传热系数高。 d
层流 l 0.05Re Pr
流动入口段长
d
度L的确定:
湍流
传热学 Heat Transfer
3、局部表面换热系数的变化:
层流
湍流
传热学 Heat Transfer
4、常见的两种换热条件-均匀壁温和均匀热流 湍流:除液态金属外,两种条件的差别可不计 层流和低Pr数介质:两种边界条件下的换热系数差别明显。 (1)均匀热流
(2)均匀壁温
传热学 Heat Transfer
传热学 Heat Transfer
5、流体平均温度以及流体与壁面的平均温差
定性温度:计算物性的定性温度多为截面上流体的平均温 度(或进出口截面平均温度)。 牛顿冷却公式中的平均温差
(1)对恒热流条件,充分发展段足够长,可取 (tw - t f )
作为Δt m 。
(2)对恒壁温条件,截面上的局部温差是个变值,应利用
热平衡式: h m A Δ t m = q m c p ( t f - t f )
传热学 Heat Transfer
Δ t m 按对数平均温差计算:
t m
tf tf
ln
tw tw
tf t f
当流体进口截面与出口截面的温差比在0.5~2之间 时,可用算术平均温差代替对数平均温差。
tw tw
tf tf
0.5
2,tm
tw
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tw
2
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Thanks
传热学 Heat Transfer
主讲老师:王舫 适用专业:能源与动力工程专业
传热学 Heat Transfer
第六章 单相对流传热的实验关联式
传热学 Heat Transfer
6-3 内部强制对流换热实验关联式
6.3.1 管槽内强制对流流动与换热的一些特点
1 、两种流态
采用雷诺数判断 Re umd
层流区: Re<Rec =2300 ; 过渡区: Re=2300-104 ;
湍流区: Re>10 4
传热学 Heat Transfer
2、流动和换热的入口段与充分发展段
流动特征: 充分发展段:流态定型,流动达到充分发展 入口段:主要受流动边界层影响
传热学 Heat Transfer
换热特征:入口段的热边界l 层60 薄,表面传热系数高。 d
层流 l 0.05Re Pr
流动入口段长
d
度L的确定:
湍流
传热学 Heat Transfer
3、局部表面换热系数的变化:
层流
湍流
传热学 Heat Transfer
4、常见的两种换热条件-均匀壁温和均匀热流 湍流:除液态金属外,两种条件的差别可不计 层流和低Pr数介质:两种边界条件下的换热系数差别明显。 (1)均匀热流
(2)均匀壁温
传热学 Heat Transfer
传热学 Heat Transfer
5、流体平均温度以及流体与壁面的平均温差
定性温度:计算物性的定性温度多为截面上流体的平均温 度(或进出口截面平均温度)。 牛顿冷却公式中的平均温差
(1)对恒热流条件,充分发展段足够长,可取 (tw - t f )
作为Δt m 。
(2)对恒壁温条件,截面上的局部温差是个变值,应利用
热平衡式: h m A Δ t m = q m c p ( t f - t f )
传热学 Heat Transfer
Δ t m 按对数平均温差计算:
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当流体进口截面与出口截面的温差比在0.5~2之间 时,可用算术平均温差代替对数平均温差。
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