冶金传输原理

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1、*场:在空间中每点处都对应着某个物理量的确定值,在该空间就存在着该物理量的场。*马赫数:当地声速的倍数。M=u/u.*角度系数:空间任意两表面辐射传热时,一表面发射的辐射能不会全部投射到二表面,把一表面发射出的辐射总能量中投射到二表面的能量所占的百分数叫一表面对二表面的角度系数。*托:压力单位,等于 133.32 帕,为 0 度和标准重力下 1 毫米汞柱的压力。*态:物理量对时间的导数等于零为稳态,不等于零为非稳态。*因次:按物理含义分类物理量,所分成的类别就称为量的因次。*流体分了层流和湍流,雷诺准数 Re=du/ ( 为流体动力黏度,d 为圆管内径)。当 Re4000 时,湍流,23000

2、.5 为厚材,0.25 和 0.5 之间根据被加热材料的种类和形状而定。*温度梯度:温度场中任意一点沿等温面法线方向的温度增加率。*施伍德准数:Sh=kd/D (d 管道内径,D 流体扩散系数,k 对流传质系数) 。物理意义:反应浓度对传质系数的影响。*因次分析是研究物理现象,确定过程相似准数的另一种有效方法,它是通过将变量组合成无因次数群,以减少实验自变量的个数,从而大大减少实验次数的实验研究方法。*动量传输分为物性动量传输和对流动量传输。物性动量传输由流体分子运动所产生的黏性作用而产生,取决于流体的黏性。对流动量传输由流体的宏观运动所产生,取决于流体的密度和流动速度。实质是力与能的相互转换

3、。*薄膜理论:当流体靠近物体表面流过时,存在一层附壁薄膜,在薄膜的流体侧与具有浓度均匀的主流连续接触,并假定膜内流体与主流不相混合和扰动,在此条件下,整个传质过程相当于薄膜的扩算,单以为膜内具有线性浓度存在。*渗透理论:当流体流过表面时,有流体质点不断穿过流体的壁薄层向表面迁移,质点与表面接触进行质量传递,此后又到主流中去。*冶金传输原理主要是研究传输过程的传递速率的大小与推动力之间的关系,其传输的物理量为动量,热量和质量。动量传输是指在流体流动中垂直于流体流动方向,动量由高速度区向低速区的转移。热量传输是指热量由高温区向低温区的转移。质量传输是指物系中一个或几个组分又高浓度区向低浓度区的转移

4、。当物系中存在着速度,温度与浓度梯度时,则分别发生动量,热量和质量的传输过程。高炉中存在气液固三相物质流动,从风口前焦炭燃烧产生的高速向上运动的煤气流,能够穿行料层空隙,形成自上而下的煤气运动,由固体散料构成的块状带存在气固两相的逆向运动,块状带的下方软熔带和滴落带则存在着气固液三相共存的逆向运动。*质量流量:单位时间里,流体通过封闭管道或敞开槽有效截面的流体质量。*梯度:垂直于等值面,指向场中函数变化量最大的方向为正方向。*单值性条件:导热微分方程的解中包含待定的积分常数,要使这些待定的常数唯一的确定下来,除了微分方程外,还必须再附加若干对所求解的特定导热微分方程的自身特点和外部环境等情况的

5、限定或说明,这些附加的说明和限定条件即单值性条件。*透体:当投射在某物体上面的辐射能被完全透过,既无吸收也无反射,这种物体称为透体。*角度系数:一表面向另一表面投射的能量占该表面辐射总能量的百分数。 *牛顿粘性定律和粘性动量传输都是对流体粘性动量传输的分析表达,而前者强调粘性力梯度的关系,后者则是强调粘性动量传输的性质。*流体压强有绝对压强,相对压强和真空度。*平均射线行程:某容器中气体的温度压力和组成与一半球中气体一样,恰好该半球中气球对于球心的辐射等于容器中气体对指定部位的辐射时,该半球半径就称为平均射线行程。*流体刚接触固体表面时,边界层厚度为零,随着流体向前流动,边界层逐渐加厚,再往不

6、远处壁面的摩擦力和流体黏性力起主要作用,呈层流状态,随着继续推进,边界层继续加厚,黏性力增强,发展成一个临界值,变为湍流。*动量传输分为两种:1.对流动量通量:对于具有一定速度流动时,便将动量传输到另一个地方,从而形成对流动量传输,其传输方向和流体运动方向一致。2.黏性动量通量:速度快的流层通过黏性力将动量传输给速度较慢的流层,从而形成了黏性动量传输过程,其传输方向与运动方向垂直。*有限厚:在有限的时间内,温度波及整个物理过程称为有限厚,反之称为无限厚。判定准数 M=特征尺寸/定型尺寸 特征尺寸:表述物体特征的尺寸。 定型尺寸:对物体形状起关键作用的尺寸。*有限差分的实质:是把连续变化的变量离散,能化为不连续的阶段变化过程。

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