传热学第四版课后题答案第五章.doc

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1、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 2xA,因此仅适用于边界层内,不适用整个流体。3、式(54)与导热问题的第三类边界条件式(217)有什么区别?答:0yth(54) )()fwtht(211)式(54)中的 h 是未知量,而式(217)中的 h 是作为已知的边界条件给出,此外(217)中的

2、 为固体导热系数而此式为流体导热系数,式(54)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(54)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

3、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: xRe1解:对于流体外标平板的流动,其动量方程为:2xyuvdyuvx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 211v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

4、 1,则 必须是 2量级。x从量级看为级 1Re2vxux量级两量的数量级相同,所以 x与 xRe成比例5-2、对于油、空气及液态金属,分别有 1rP, r, 1rP,试就外标等温平板的层流流动,画出三种流体边界层中速度分布和温度分布的大致图象(要能显示出 x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) 21wq;(2) 2wq;(3) 01w。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。 cht。求:定性地画出空腔截面上空气流动的图像。解:5-5、已知:

5、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

6、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 40 m ,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510Rec, su/。求:以上三种介质达到 时所需的平板长度。解:(1)25的空气 v=15.53 610sm/2xuRe=5653.x=7.765m(2)25的水 sv/1092 x=0.45275m(3)14 号润滑油 m/7.326 x=156.85m5-9、已知:20的水以 2m/s 的流速平行地流过一块平板,边界层

7、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 smv/106.2 su/(1)x=10cm=0.1m 610.2Revx=19880.72 小于过渡雷诺数 xRe. 按( 522)muvx 3646.210.64.4 设3)(213yyyyyy dyudududm )(21330000 =843)(81430342=998.2 2 85=1.298 2/mkg(2)x=20cm=0.2m 610.Rex=39761.43 (为尽流)3647.210.64.4uvxm83

8、.5.980 yxdm2/kg5-10、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 02dyuxp,y=0, u=0, y=H, yu, 为上板速度。平行平板间的流动 。积分两次并代入边界条件得H。(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: tkytxuc2,对于所研究的情形, 0, xt,因而得02dyt,y=0, 1wt,y=H, 2wt,由此得121wwtHyt。5-11、已知:如图,外掠平板的边界层的动量方程式为: 2yuvxu。求:沿

9、 y 方向作积分(从 y=0 到 y)导出边界层的动量积分方程。解:任一截面做 y=0 到 的积分dyuvdxu0200根据边界层概念 y ,故在该处.,2yuxu则有dvdy0200( 1)其中yuvyu00由连续行方程可得 dyxuvdyuyv 000;所以 000.(2)又因为 002yuvdyv.(3)(1) (2)代入(3) 0000 dyudxyudx故边界层的动量积分方程为00yuvdudx5-12、已知: Pa5103.、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、

10、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652301mtKW/09., 9.Pr, sm/105.26, 3/045,1mkg。(1) cx3处,38.30Rexusv /21158.705动量边界层厚度 m35.03.645t 9809.Pr31312522 61.0Re. skguxw KmWxhx 25312 6.19.038.0.29.Pr3.0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

11、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 2mW试计算该处的 fxxcjSt,Nu,Re之值5-16、已知:将一块尺寸为 .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 su/4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 2t,平板两平面的温度 120wt。气体压力为Pa310.。 求:试据比拟理论确定平板两个表面的对流换热量。解:PamN9375.0/975.2./2,边界

12、层中空气定性温度为 70,物性: 694.0Pr,/102.,/1,/0.1263 smKkgJckgp利用 Chilton-Colburn 比拟: 3/2423/2 Pr2,9.5/409.1372/Pr pfhffb cujuStcj KmWuhpf 2 3/24/1.30276. 6.95 WtAw 9.2401.。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

13、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 Pa5106,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)m5.23(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 cm70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?

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