能对1~2个传热问题进行综合分析

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9. 辐射传热的计算 充分理解角系数的定义和性质(相对性、完整性和可加性),掌握管内传热入口段与充分发展段的概念,重点掌握斯忒藩-玻耳兹曼定律及基尔霍夫定律、黑体辐射函数表的应用,理解对数平均温差的推导和掌握其计算方法,着重理解流体层流流动时能量微分方程的边界层简化方法及这一简化的物理和数学意义,着重理解推导各向同性材料、具有内热源的导热微分方程的理论依据和思路。

了解辐射传热表面传热系数的概念,能正确和熟练应用竖管外和竖壁上与水平管和管束外凝结传热的计算公式进行计算,能应用肋效率的曲线来计算直肋和环肋问题,理解定解条件(包括初始条件和边界条件)。

掌握简单几何条件下,能用有效辐射概念或网络法对二个和三个表面之间的辐射传热的计算,能用热平衡方法导出一维非稳态导热问题的显式离散方程,了解用迭代法求解离散方程的方法,掌握辐射传热的强化与削弱的途径,掌握强化与削弱传热的原则和手段。

外掠单管及管束强制对流传热, 4. 导热问题的数值解 掌握导热问题数值求解的基本步骤、思路,了解单相微细尺度流动与传热问题,从物理概念上了解稳定性条件,通过上机计算二维稳态导热物体中的温度分布及导热量。

认清传热学的研究对象及其在工程和科学技术中的应用, ,了解温室效应原理, 理解描写常物性流体对流传热的微分方程组。

能用代数分析法及图线法计算常见几何结构的角系数,初步理解热阻在分析传热问题中的重要地位,了解积分方程求解外掠等壁温平板层流传热问题的方法,传热的强化与削弱与节约能源密切相关, 10. 传热过程分析与换热器热计算 进一步理解热量传递三种基本方式常常不是单独存在,能量守恒定律是分析传热问题的一个基本定律。

掌握漫射表面和灰体的概念,认识到工程实际问题的热量传递过程往往不是单一的方式而是多种形式的组合。

能正确和熟练地运用相似特征数方程(准则方程,牢固掌握传热过程的概念,理解传热系数的组成,被透明介质隔开的漫灰表面间辐射传热的计算。

掌握热量传递的基本方式:导热、对流和热辐射的概念和所传递热量的计算公式,了解污垢热阻及其工程确定方法,掌握集总参数法的分析求解方法, 掌握大容器饱和沸腾曲线上的核态沸腾区,能够计算大容器的饱和核态沸腾传热、临界热流密度,理解推导竖壁上纯净蒸汽层流膜状凝结传热的分析解, 6. 单相流体对流传热 重点理解各种典型对流传热过程的流动图象,了解封闭腔的意义, 5. 对流传热的理论基础 牛顿冷却公式是对流传热计算的基础。

并能从流动图象定性地判断局部表面传热系数的变化,了解影响实际物体表面辐射特性的因素,掌握实验数据的整理方法,。

了解影响沸腾传热的主要因素及强化途径, 2. 导热基本定律和导热微分方程 重点掌握傅里叶定律和导热微分方程,能列出一维非稳态导热问题的微分方程及定解条件。

掌握热辐射的基本定律,简单形状物体的大空间自然对流传热,了解复合传热过程的计算方法。

能应用热阻的概念分析综合性的热量传递过程。

理解大多数工程材料可作为漫灰体处理的依据及意义,得出温度场及导热量的计算公式,理解影响对流传热的因素,了解其限制条件,掌握热阻分离方法,能应用图表计算二氧化碳、水蒸气混合物的发射率、吸收比,了解影响气体辐射发射率的因素,掌握总传热系数及其核算面积以及传热量的计算方法,了解简单形状物体的二维、三维问题的乘积解法,理解漫灰表面概念对简化辐射传热工程计算的重要意义,了解影响导热系数的主要因素及常用工程材料与介质的导热系数的数量级,理解确定临界热流密度的工程意义,加深理解热阻概念及其在分析导热问题时的重要性。

了解其定解条件,了解接触热阻及用形状因子的方法求解多维稳态导热问题的方法。

能应用诺谟图及近似计算公式进行工程计算,了解近似模化和自模化在实验技术中的作用,重点是能用热平衡法导出二维稳态导热问题内部节点及常见边界条件下边界节点的离散方程,表面辐射特性的重点是总吸收比和发射率,黑体和灰体表面辐射特性的异同, 理解相似原理或量纲分析在指导对流传热实验中的作用,了解相似特征数的导出方法,理解局部表面传热系数与平均表面传热系数的不同含义和作用以及它们之间的关系,了解变导热系数的处理方法。

实验关联式)计算下列情形下的对流传热:圆管及非圆形通道内(层流和湍流)强制对流传热,了解肋片在工程中的应用场合,本课程是一门研究热量传递基本规律及其应用的技术基础课,要求学会用平均温差法或效能——传热单元数法进行换热器的热计算, 8. 热辐射的基本定律及实际物体的辐射特性 理解热辐射的本质、基本特征,“节能优先”应作为主要线索贯穿于本门课程的始终,了解影响凝结传热的主要因素及强化途径,能对1~2个传热问题进行综合分析,了解保温材料的工作原理及其在节能技术中的应用,学习目的在于掌握一般工程技术中热量传递的基本规律和处理传热问题的基本方法;能够应用这些知识来解决遇到的实际问题;并为学习有关的工程技术课程提供必要的理论基础,掌握半无限大物体的非稳态导热。

而是综合起作用的, 了解非稳态导热过程的特点及热扩散率,掌握流动边界层和温度边界层概念, 了解传热学与工程热力学在研究内容和方法上的区别,以加深传热过程的概念及传热方程式, 3. 导热问题的分析解 能应用傅里叶定律或导热微分方程对常物性、无内热源的一维稳态导热问题(平壁、圆筒壁、球壁和等截面直肋片)进行分析求解,了解有限空间自然对流传热的概念,以及导热微分方程中各项的物理意义, 7. 凝结传热与沸腾传热 了解珠状凝结和膜状凝结的现象,重点掌握有效辐射的概念,其中的对流传热系数是对流传热部分的主要教学内容,了解紧凑式换热器及其工程应用,临界点和过渡沸腾、稳定膜态沸腾区, 理解气体辐射特点。

对非稳态导热问题重点应放在非稳态项的离散以及扩散项离散时所取时间层不同对计算带来的影响,并能对具有内热源的单层平壁导热问题进行求解,了解角系数是纯几何因子及其成立条件,为后面依次讨论导热、对流传热和辐射传热提供整体概念,重点掌握常见的三类边界条件。

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