导热微分方程ppt课件

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1、第六章第六章 导热导热 (Conduction Heat Transfer)主讲:荆海鸥主讲:荆海鸥授课班级:成型授课班级:成型07132009年年11月月主要内容主要内容1.导热微分方程的建立和分析导热微分方程的建立和分析2.边界条件和初始条件边界条件和初始条件3.平壁的稳态导热计算平壁的稳态导热计算 p 单层平壁单层平壁p 多层导热多层导热4.圆筒壁的稳态导热计算圆筒壁的稳态导热计算p 单层圆筒壁单层圆筒壁p 多层圆筒壁多层圆筒壁1 导热微分方程的建立和分析导热微分方程的建立和分析导热微分方程的概念导热微分方程的概念 导热微分方程是导热温度场内温度分布的微分形式的数学表达。导热微分方程是导

2、热温度场内温度分布的微分形式的数学表达。建立导热微分方程的必要性建立导热微分方程的必要性 傅立叶定律给出了导热量和温度梯度的关系:傅立叶定律给出了导热量和温度梯度的关系: 一维稳态导热可以用傅立叶定律直接求解,多维或非稳态导热的求一维稳态导热可以用傅立叶定律直接求解,多维或非稳态导热的求解必须要首先知道温度场中的温度分布规律才可以求解温度梯度,解必须要首先知道温度场中的温度分布规律才可以求解温度梯度,从而求解导热量的大小。从而求解导热量的大小。1 导热微分方程导热微分方程例如例如分力变量分力变量不定积分不定积分代入边界条件代入边界条件,求解常数项求解常数项将常数代入方程将常数代入方程两式相减两

3、式相减 得得1 导热微分方程导热微分方程建立导热微分方程的理论依据:建立导热微分方程的理论依据:能量守恒定律能量守恒定律傅立叶定律傅立叶定律左图为导热体中的一个微元六面体。左图为导热体中的一个微元六面体。设该六面体的材料为:设该六面体的材料为:常物性;常物性;各向同性;各向同性;内热源均匀。内热源均匀。则在则在dt时间内:时间内:Mdxdydz1 导热微分方程导热微分方程n设设m(x,y,z)点的温度为点的温度为T。则。则单位时单位时间内间内,导入六面体的热量为,导入六面体的热量为Mdxdydz设单位时间、单位体积内热源生成设单位时间、单位体积内热源生成的热量为的热量为qv,,则,则导导出出热

4、热量量导导入入热热量量1 导热微分方程导热微分方程整理得:整理得:若为稳态、无内热源时若为稳态、无内热源时导热微分方程是描述导热过程共性的数学表达式,对于任何导热过程,导热微分方程是描述导热过程共性的数学表达式,对于任何导热过程,都是适用的,是求解一切导热问题的出发点。都是适用的,是求解一切导热问题的出发点。1 导热微分方程导热微分方程在圆柱坐标系中:在圆柱坐标系中:若为一维、稳态、无内热源时若为一维、稳态、无内热源时n在球坐标中:在球坐标中:1 导热微分方程导热微分方程n若为一维、稳态、无内热源时,方程为:若为一维、稳态、无内热源时,方程为:1 导热微分方程导热微分方程有了微分方程,怎样求解

5、?有了微分方程,怎样求解?非稳态导热问题的定解条件:非稳态导热问题的定解条件:初始条件;初始条件; 边界条件。边界条件。定解条件:定解条件:初始时刻的温度分布,即初始条件;初始时刻的温度分布,即初始条件; 物体边界上的温度分布,即边界条件。物体边界上的温度分布,即边界条件。稳态导热问题的定解条件:稳态导热问题的定解条件:边界条件。边界条件。2 初始条件和边界条件初始条件和边界条件规定了边界上的温度值。规定了边界上的温度值。规定了边界上的热流密度值。规定了边界上的热流密度值。规定了边界上物体与流体间的对流换热系数规定了边界上物体与流体间的对流换热系数h以及周围流体的温度以及周围流体的温度Tf。导

6、热问题的三类边界条件:导热问题的三类边界条件: 3 平壁的稳态导热计算平壁的稳态导热计算大平壁概念大平壁概念厚度厚度长和宽长和宽度方向的温度变化率,所以度方向的温度变化率,所以忽略边界上长度和宽忽略边界上长度和宽度方向的导热。度方向的导热。工程上很多平壁导热都可以看成是大平壁导热。工程上很多平壁导热都可以看成是大平壁导热。3 .1 单层平壁的稳态导热计算单层平壁的稳态导热计算T一维稳态无内热源的导热微分方程为一维稳态无内热源的导热微分方程为积分得温度分布通式积分得温度分布通式边界条件边界条件则则此时此时温度的直线分布规律3.2 多层平壁的稳态导热计算多层平壁的稳态导热计算n根据单层导热可以写出

7、根据单层导热可以写出整理后两端相加得整理后两端相加得热阻热阻各等温面上的各等温面上的q值相等值相等3.2 多层平壁的稳态导热多层平壁的稳态导热n若是若是n层平壁,则层平壁,则小结小结导热微分方程:导热微分方程:傅立叶定律:傅立叶定律:平壁稳态导热量计算:平壁稳态导热量计算:导热例题导热例题n炉墙内层为炉墙内层为460mm厚的硅砖,外层为厚的硅砖,外层为230mm厚的轻质粘土砖。内表面温度为厚的轻质粘土砖。内表面温度为1600,外表面温度为,外表面温度为150 。求热流密度。求热流密度q及硅砖和粘土砖交接面上的温度。及硅砖和粘土砖交接面上的温度。n解:查附表解:查附表 设设T2 =1000 n得

8、得 1=1.84 W/(m K) 和和 2= 0.4495 W/(m K) 重设重设T2=1100 得得 1=1.87 和和 2 = 0.4625计算得计算得 q”=1933 W/m2计算得计算得T2=1116 误差:误差:答:热流密度为答:热流密度为1933 W/m2,接触面温度为,接触面温度为1110。误差误差:4 圆筒壁的稳态导热计算圆筒壁的稳态导热计算当当 时,可忽略轴向的导热。时,可忽略轴向的导热。圆筒壁导热在工程中应用很多。如圆筒壁导热在工程中应用很多。如圆筒式换热器圆筒式换热器。特点:特点:导热沿半径方向自内向外(或自外向内);导热沿半径方向自内向外(或自外向内);等温面的面积逐

9、渐增大(或减小);等温面的面积逐渐增大(或减小);导热热流量导热热流量沿途不变;沿途不变;单位面积上的热流量逐渐减小(或增大);单位面积上的热流量逐渐减小(或增大);单位长度上的热流量相等的。单位长度上的热流量相等的。4.1 单层圆筒壁的稳态导热计算单层圆筒壁的稳态导热计算由傅立叶定律可知由傅立叶定律可知分离变量得分离变量得定积分定积分热流量为热流量为单位长度上的热流量为单位长度上的热流量为4.1 单层圆筒壁的稳态导热计算单层圆筒壁的稳态导热计算用导热微分方程如何导出其计算式?即4.1 单层圆筒壁的稳态导热单层圆筒壁的稳态导热n当当 时,可按平壁计算。时,可按平壁计算。此时用此时用 来计算导热

10、面积来计算导热面积A。用用 作为厚度作为厚度。然后代入平壁导热计算公式计算到热量。然后代入平壁导热计算公式计算到热量。即即4.2 多层圆筒壁的稳态导热多层圆筒壁的稳态导热n层圆筒壁时热流量为层圆筒壁时热流量为三层圆筒壁导热时,热流量为三层圆筒壁导热时,热流量为单位长度上的热流量为单位长度上的热流量为关于例题求解方法关于例题求解方法n请看例题:请看例题:P96的例题的例题 6.1,求解,求解q的大小。的大小。P97 的例题的例题 6.2,求解,求解q和夹层壁面温度和夹层壁面温度T的大小。的大小。P99 的例题的例题 6.3,求解壁厚,求解壁厚的情况。的情况。n求解方法(求解方法(1):):由导热

11、问分方程建立温度由导热问分方程建立温度T与坐标和时间的具体关系式;与坐标和时间的具体关系式;求解温度梯度;求解温度梯度;代入傅里叶定律获得热流量计算式;代入傅里叶定律获得热流量计算式;代入已知条件求解题目要求的未知数。代入已知条件求解题目要求的未知数。n求解方法(求解方法(2):):直接由傅里叶定律分力变量后积分获得热流量计算式;直接由傅里叶定律分力变量后积分获得热流量计算式;代入已知条件求解题目要求的未知数。代入已知条件求解题目要求的未知数。关于例题求解方法关于例题求解方法n第二种方法对于导热系数为变数,或沿第二种方法对于导热系数为变数,或沿导热方向导热界面积为变量的情形尤为导热方向导热界面

12、积为变量的情形尤为有效。如有效。如n分离变量,并注意到分离变量,并注意到与与x无关,得无关,得n将上式右端乘以将上式右端乘以 , 得得n所以有所以有n所以,只要把具体问题中的所以,只要把具体问题中的A与与x之间的关系代入之后,就可以进之间的关系代入之后,就可以进行计算了。行计算了。n即,回归到即,回归到n即,用导热系数的算数平均值代即,用导热系数的算数平均值代入后,即适用于变导热系数的计入后,即适用于变导热系数的计算问题。算问题。关于接触热阻关于接触热阻n以上的计算是在假设接触面两侧保持同一温度,以上的计算是在假设接触面两侧保持同一温度,即假定两层壁面之间保持了良好的接触。即假定两层壁面之间保

13、持了良好的接触。n实际上,由于任何固体表面之间的接触都不可能实际上,由于任何固体表面之间的接触都不可能是紧密的。是紧密的。n因此,两壁面之间只有接触的地方才直接导热,因此,两壁面之间只有接触的地方才直接导热,不接触处存在空隙,热量是通过充满空隙的流体不接触处存在空隙,热量是通过充满空隙的流体的导热、对流和辐射的方式传递的,因而存在传的导热、对流和辐射的方式传递的,因而存在传热阻力,称为接触热阻。热阻力,称为接触热阻。 n既然有热阻,两端就存在温差。既然有热阻,两端就存在温差。T关于接触热阻关于接触热阻n目前,不同接触情况下的热阻主要靠实验确定。目前,不同接触情况下的热阻主要靠实验确定。n有关接

14、触热阻数值大小的确定可以参考有关的文献:有关接触热阻数值大小的确定可以参考有关的文献:q杨世铭杨世铭. 传热学传热学. 第二版第二版. 北京:高等教育出版社,北京:高等教育出版社,1978.6466qFlether L S. Recent developments in contact heat transfer. ASME J Heat transfer, 1988.110(4):10591070n强化传热需减小接触热阻。强化传热需减小接触热阻。American Society of Mechanical Engineers 球壁导热计算问题(自学)球壁导热计算问题(自学)n采用如图的球壁导

15、热仪来确定一种紧密压实的型砂的导热率。被测材料的内、外采用如图的球壁导热仪来确定一种紧密压实的型砂的导热率。被测材料的内、外径分别为径分别为d1=75mm, d2=150mm。达到稳态后读得。达到稳态后读得T1=52.8, T2=47.3,加,加热器电流热器电流I0.123A,电压,电压U15V。试计算砂型的导热率。试计算砂型的导热率。即1.导热微分方程导热微分方程2.边界条件和初始条件边界条件和初始条件3.平壁的稳态导热计算平壁的稳态导热计算 p 单层平壁单层平壁p 多层导热多层导热4.圆筒壁的稳态导热计算圆筒壁的稳态导热计算p 单层圆筒壁单层圆筒壁p 多层圆筒壁多层圆筒壁导热问题小结导热问题小结作业作业n、

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