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传热的基本原理

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  • 作 者:(美)英克鲁佩勒(Incropera,F.P.),(美)戴威特(Dewitt,D.P.)着;葛新石等译
  • 出 版 社:合肥市:安徽教育出版社
  • 出版年份:1985
  • ISBN:
  • 页数:474 页

图书介绍: 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:传播学原理与应用下一篇:企业经营方式改革与法 租赁·承包·股份·联营的法律保障 《传热的基本原理》目录 标签:传热 原理

第一章 绪论1

1.1 何谓传热及如何传热1

1.2 传热的物理机理和能量传输速率方程1

1.2.1 传导2

1.2.2 对流3

1.2.3 辐射5

1.2.4 与热力学的关系7

1.3 能量的守恒要求7

1.3.1 控制体积中的能量守恒7

1.3.2 表面能量平衡9

1.3.3 能量守恒定律的应用方法10

1.4 传热问题的分析方法10

1.5 传热学的重要性11

1.6 单位和量纲11

1.7 小结13

习题14

第二章 热传导引论18

2.1 热传导速率方程18

2.2 材料的热物性20

2.1 导热系数20

2.2.2 其它有关参数22

2.3 热扩散方程23

2.4 边界条件和初始条件28

2.5 小结30

参考文献30

习题31

第三章 一维稳态热传导35

3.1 平壁35

3.1.1 温度分布35

3.1.2 热阻36

3.1.3 复合壁37

3.1.4 接触热阻38

3.2 导热分析的另一种方法40

3.3 径向系统42

3.3.1 圆柱体42

3.3.2 球体45

3.4 具有内热源时的热扩散47

3.4.1 平壁47

3.4.2 径向系统50

3.4.3 热阻概念的应用53

3.5 延伸表面上的传热53

3.5.1 延伸表面导热的一般分析54

3.5.2 均匀横截面的肋片55

3.5.3 肋片性能58

3.6 小结61

参考文献61

习题62

第四章 二维稳恋热传导71

4.1 可供选择的几种方法71

4.2.1 画通量图的方法72

4.2 图解法72

4.2.2 传热速率的确定73

4.2.3 热传导形状因子73

4.3 电模拟76

4.4 有限差分方程77

4.4.1 节点网格77

4.4.2 导热方程的有限差分形式78

4.4.3 能量平衡法78

4.5 有限差分的解81

4.5.1 松驰法81

4.5.2 高斯一塞德尔迭代法84

4.5.3 矩阵求逆法86

4.6 小结87

参考文献88

习题88

5.1 集总热容法95

第五章 瞬态热传导95

5.2 集总热容法成立的条件97

5.3 一般的求解方法99

5.4 有对流表面条件的一维系统100

5.5 半无限大固体106

5.6 多维的影响108

5.7 有限差分法112

5.7.1 导热方程的离散化112

5.7.2 能量平衡法113

5.7.3 进一步的讨论114

5.8 电模拟法120

5.9 小结122

参考文献122

习题123

第六章 对流引论130

6.1 对流换热问题130

6.2.1 速度边界层133

6.2 对流边界层133

6.2.2 热边界层134

6.2.3 浓度边界层135

6.2.4 边界层的重要意义136

6.3 层流和湍流流动137

6.4 对流传递方程138

6.4.1 速度边界层138

6.4.2 热边界层141

6.4.3 浓度边界层142

6.5 近似和特殊条件146

6.6 边界层相似:无量纲化的对流传递方程148

6.6.1 边界层相似参数148

6.6.2 解的函数形式149

6.7 无量纲参数的物理意义153

6.8 边界层类比155

6.8.1 传热和传质的类比155

6.8.2 蒸发冷却158

6.8.3 雷诺类比159

6.9 湍流的影响160

6.10 对流系数162

6.11 小结162

参考文献163

习题163

第七章 外部流动170

7.1 经验关系式的性质170

7.2 平行流中的平板172

7.2.1 层流流动172

7.2.2 湍流流动173

7.2.3 混合边界层条件174

7.3 对流计算的方法175

7.4 横向流动中的圆柱体180

7.4.1 流动条件180

7.4.2 对流传热和传质181

7.5 圆球186

7.6 横向流过管簇187

7.7 堆积床193

7.8 小结193

参考文献195

习题196

第八章 内部流动202

8.1 流体动力学的问题202

8.1.1 流动条件202

8.1.2 平均速度203

8.1.3 充分开展区的速度分布203

8.1.4 充分开展流动的压力梯度和摩擦因子204

8.2 热的问题206

8.2.1 平均温度207

8.2.2 牛顿冷却定律207

8.2.3 充分开展的条件207

8.3.1 一般的讨论210

8.3 能量平衡210

8.3.2 等表面热流密度212

8.3.3 等表面温度214

8.4 对流关系式:圆管内的层流流动215

8.4.1 充分开展区215

8.4.2 入口段218

8.5 对流关系式:圆管内的湍流流动219

8.6 对流关系式:非圆形管222

8.7 同心管套222

8.8 对流传质224

8.9 小结225

参考文献227

习题227

12.8 环境辐射231

9.1 物理机理的讨论233

第九章 自然对流233

9.3 相似性的讨论236

9.4 垂直表面上的层流自然对流237

9.5 湍流的影响239

9.6 经验关系式:外部的自然对流流动240

9.6.1 竖板241

9.6.2 水平板242

9.6.3 倾斜平板244

9.6.4 长的水平圆柱244

9.6.5 圆球245

9.7 经验关系式:封闭空间246

9.7.1 矩形腔体246

9.7.2 同心的圆柱248

9.7.3 同心的圆球248

9.8.2 水平的圆柱和圆球250

9.8.3 管内流动250

9.8 混合的自然对流和强迫对流250

9.8.1 垂直平板和水平平板250

9.9 对流传质251

9.10 小结251

参考文献251

习题253

第十章 沸腾和凝结257

10.1 沸腾的物理机理257

10.2.1 核态池内沸腾260

10.2 沸腾关系式260

10.2.2 核态池内沸腾的临界热流密度261

10.2.3 膜态池内沸腾263

10.2.4 强迫对流沸腾264

10.3 凝结的物理机理265

10.4 垂直板上的层流膜状凝结266

10.5 湍流膜状凝结269

10.6 水平管和水平管簇上的膜状凝结271

10.8 小结272

10.7 水平管内的膜状凝结272

参考文献273

习题274

第十一章 换热器276

11.1 换热器的类型276

11.2 总传热系数278

11.3 换热器分析:利用对数平均温差279

11.3.1 顺流换热器280

11.3.2 逆流换热器281

11.3.3 特定的运行条件282

11.3.4 多流程和叉流换热器282

9.2 控制方程285

11.4 换热器分析:有效度-NTU法288

11.4.1 定义288

11.4.2 有效度-NTU之间的关系289

11.5 换热器计算的方法292

11.6 小结295

习题296

参考文献296

第十二章 辐射:过程和性质299

12.1 基本概念299

12.2 辐射强度301

12.2.1 定义301

12.2.2 有关发射的概念303

12.2.3 有关辐照的概念305

12.2.4 有关有效辐射密度的概念306

12.3 黑体辐射307

12.3.1 普朗克分布307

12.3.2 维恩位移定律308

12.3.3 斯蒂芬一波尔兹曼定律309

12.3.4 带发射309

12.4 表面发射313

12.5 表面吸收、反射和透射319

12.5.1 吸收率320

12.5.2 反射率321

12.5.3 透过率322

12.5.4 特殊情况322

12.6 基尔霍夫定律325

12.7 灰表面327

12.9 小结335

参考文献337

习题338

第十三章 辐射:表面之间的换热346

13.1 视角系数346

13.1.1 视角系数积分346

13.1.2 视角系数关系347

13.2 黑体辐射换热352

13.3 腔体中漫射一灰表面之间的辐射换热354

13.3.1 一个表面上的净辐射换热354

13.3.2 表面之间的辐射换热355

13.3.3 双表面腔体359

13.3.4 防辐射屏361

13.3.5 再辐射表面363

13.4 一些附加的影响366

13.4.1 容积吸收366

13.4.2 气体发射和吸收367

参考文献370

习题371

第十四章 多种模式传热和传质问题378

习题387

第十五章 扩散传质393

15.1 物理起因和流率方程393

15.1.1 物理起因393

15.1.2 斐克扩散定律394

15.1.3 限制条件394

15.2.1 控制容积的组份守恒398

15.2.2 质量扩散方程398

15.2 组份守恒398

15.1.4 质量扩散系数398

15.3 边界和初始条件400

15.4 不存在均相化学反应的质量扩散403

15.4.1 给定表面浓度的静止介质403

15.4.2 伴有催化表面反应的静止介质406

15.4.3 等摩尔逆扩散408

15.4.4 竖筒内的蒸发410

15.5 伴有均相化学反应的质量扩散411

15.6 瞬态扩散414

参考文献416

习题417

附录A 物质的热物理性质420

附录B 某些数学关系式和函数451

附录C 二维稳定态热传导:严格解453

附录D 平板上平行流动的层流边界层的严格解456

附录E 平板上平行流动的层流边界层的积分解459

主要名词汉英对照462

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摘要:本文以“传热的基本原理.pdf电子书版文档下载”为中心,详细阐述了传热的基本原理,包括传热的基本概念、传热方式、传热系数以及传热应用。通过对传热基本原理的深入探讨,旨在为读者提供全面、系统的传热知识,为相关领域的研究和应用提供理论支持。

1、传热基本概念

传热是指热量从高温物体传递到低温物体的过程。根据传热的方式不同,传热可以分为三种基本方式:传导、对流和辐射。传导是指热量通过物体内部的分子或原子的振动和碰撞传递;对流是指热量通过流体(液体或气体)的流动传递;辐射是指热量通过电磁波的形式传递。

在传热过程中,热量的传递速率与温度差、传热面积和传热系数等因素有关。温度差越大,传热速率越快;传热面积越大,传热速率也越快;传热系数越高,传热速率同样越快。

传热的基本原理在日常生活和工业生产中有着广泛的应用,如散热器、空调、冰箱等设备的设计和制造都离不开传热原理。

2、传热方式

传导是传热的基本方式之一,主要发生在固体中。在传导过程中,热量通过物体内部的分子或原子的振动和碰撞传递。传导速率与物体的导热系数、温度差和传热面积有关。导热系数越高,传导速率越快。

对流是另一种传热方式,主要发生在流体(液体或气体)中。对流速率与流体的流速、温度差和传热面积有关。流速越快,对流速率越快。

辐射是一种无需介质即可传递热量的方式,主要发生在真空或气体中。辐射速率与物体的温度、辐射面积和辐射系数有关。温度越高,辐射速率越快。

3、传热系数

传热系数是衡量传热能力的一个物理量,通常用λ表示。传热系数的大小取决于传热方式、材料和温度等因素。不同材料的传热系数不同,如金属的传热系数通常比非金属的传热系数大。

在实际应用中,传热系数可以通过实验测量得到。通过了解传热系数,可以更好地设计和优化传热设备,提高传热效率。

传热系数在传热过程中的作用至关重要,它直接关系到传热速率和传热效果。

4、传热应用

传热原理在日常生活和工业生产中有着广泛的应用。例如,散热器利用传导和对流的方式将热量传递到空气中,实现散热效果;空调利用对流和辐射的方式调节室内温度;冰箱利用传导和对流的方式保持低温,保存食品。

在工业领域,传热原理被应用于各种设备和工艺中,如热交换器、锅炉、反应器等。通过优化传热过程,可以提高生产效率,降低能耗。

随着科技的发展,传热原理在新能源、环保等领域也发挥着越来越重要的作用。

总结:

本文通过对“传热的基本原理.pdf电子书版文档下载”的详细阐述,全面介绍了传热的基本概念、传热方式、传热系数以及传热应用。通过对传热原理的深入研究,有助于提高传热设备的性能,为相关领域的研究和应用提供理论支持。

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