2017年东南大学能源与环境学院918传热学考研仿真模拟题
● 摘要
一、简答题
1. 饱和水在水平加热表面上沸腾(壁面温度可控)时,随着壁面过热度的增加,沸腾换热表面传热系数是否也增加?为什么?
【答案】在自然对流区和核态沸腾区,随着壁面过热度
热系数是增加的,因随
增加。 当进一步提高
再提高时,进入过渡沸腾区。这时,由于的增加,在加热表面上形成一层汽膜,汽膜的导热系数较小,热阻增加,致使沸腾换热表面传热系数下降。 进入稳定膜态沸腾区,加热表面上形成稳定的汽膜层。这时汽化只能在汽-液交界面上进行。汽化所需热量靠导热、对流、辐射通过汽膜传递。因这时壁温很高,辐射热量急剧增加,沸腾换热表面传热系数又随的増加而增加。
2. “善于发射的物体必善于吸收”,即物体辐射力越大,其吸收比也越大。你认为对吗?为什么?
【答案】基尔霍夫定律对实际物体成立必须满足两个条件:物体与辐射源处于热平衡,辐射源为黑体。也即物体辐射力越大,其对同样温度的黑体辐射吸收比也越大,善于发射的物体,必善于吸收同温度下的黑体辐射。所以上述说法不正确。
3. 为强化一台冷油器的传热,有人用提高冷却水流速的办法,但发现效果并不明显,试分析原因。
【答案】冷油器中由于油的粘度较大,对流换热表面传热系数较小,占整个传热过程中热阻的主要部分,而冷却水的对流热阻较小,不占主导地位,因而用提高水速的方法,只能减小不占主导地位的水侧热阻,效果不明显。
4. 在对流换热的理论分析中,边界层理论有何重要意义?
【答案】边界层理论的主要意义在于,利用边界层的特征采用数量级分析法来简化对流换热微分方程组,使其变成更容易求解的形式,从理论上寻找出便利于求解h 的途径。
5. 若严冬和盛夏时室内温度均维持20℃,人裸背站在室内,其冷热感是否冬夏相同?
【答案】不相同。人体与周围环境的热交换包括对流换热和辐射换热。(1)对流换热,本题可认为对流换热量冬夏差别不大,因为人体温度冬夏基本相同,室内空气温度相同,其自然对流换热系数及换热温差相同,因此对流换热量基本相同;(2)辐射换热,辐射换热量冬夏差别较大,因为冬季围护结构温度比夏季要低得多,因此冬季人体通过辐射散热量要大于夏季,当严冬和盛
夏时室内温度均维持20℃,人裸背站在室内,其冷热感冬夏是不同的,冬季会有明显更冷的感觉。
的增加,沸腾换热表面传的増加产生汽泡的核心数增加,汽泡对流体的扰动剧增,表面传热系数
6. 试定性分析下列问题:
(1)夏季与冬季顶棚内壁的表面传热系数是否一样?
(2)夏季与冬季房屋外墙外表面的表面传热系数是否相同?
(3)普通热水或蒸汽散热器片型高或矮对其外壁的表面传热系数是否有影响?
(4)从传热的观点看,为什么散热器一般都放在窗户的下面?
(5)相同流速或者相同的流量情况下,大管与小管(管内或管外)的表面传热系数会有什么变化?
【答案】(1)不一样。因为空气是热气流向上运动,而冷气流向下运动,对于夏季,顶棚内壁温高于室内空气温度,因此夏季顶棚内壁处空气被加热而处于停滞状态;对于冬季,顶棚内壁温低于室内空气温度,冬季顶棚内壁处空气被冷却可向下运动,从而形成较强的自然对流。所以,冬季顶棚内壁的表面换热系数远高于夏季。
(2)—般不相同,因为虽然夏季和冬季房屋外墙外表面的温度均高于室外空气温度,自然对流的规律相似,但表面传热系数是否相同还取决于房屋外表面与室外空气温度之差等因素,此外,夏冬两季室外风速也不相同,对表面传热系数的影响不同。
(3)有影响。因为空气在翅片间流动,起始段表面传热系数较高,稳定段相差不大。因此,起始段相同时,矮翅片的平均表面传热系数高于高翅片的平均表面传热系数。
(4)因为窗户一般为玻璃,其导热系数远高于其他围护结构,导致在冬季其内表面温度较低,当其低于室内空气的露点温度时,易在窗玻璃的内表面结露。如果把散热器放在窗户的下面,由于室内空气通过散热器后的空气温度较高,可提高窗玻璃内表面的温度,从而有效防止结露的发生。
(5)在相同流速或者相同的流量情况下,对于管内或管外流动,小管的表面传热系数高于大管,且相同流量时影响更大。以管内流动为例,按迪图斯-贝尔特公式,相同流速时,表面传热系数与成正比;相同流量时,表面传热系数与成正比。
7. 大容器沸腾换热过程有哪几个主要的区域,并指出临界热流密度在什么情况下会对加热壁面造成损坏?
【答案】大容器沸腾换热过程有四个主要的区域,分别是:自然对流沸腾区、核态沸腾区、过渡沸腾区和膜态沸腾区。
由于到达临界热流密度后加热壁面温度的升高反而使热流密度下降,直至进入稳定膜态沸腾后换热热流密度才随热流密度的升高而再次増加,但此时加热壁面温度已相当高。这样,在控制热流密度的加热过程中,当加热热流密度高于临界热流密度后就会引起壁面温度的急剧升高,从而会造成加热壁面的损坏(如电加热、核反应堆燃料棒的加热过程)。因此,在实际工作中应避免沸腾换热的设备运行在临界热流密度附近。如果是控制加热壁面温度的加热过程就不会出现上述现象,也就不必控制临界热流密度。
8. 两物体的温度分别为100℃及200℃,若将其温度各提高450℃并维持其温差不变,其辐射换热热流量是否变化?
【答案】会发生变化。因为物体的辐射力与其热力学温度的四次方成正比,而非一次方成正比。
9. 如何将从实验室得到的实验结果应用于工程实际?
【答案】由相似第二定理可知,相似的两个物理现象具有完全相同的准则函数关系,由根据相似第一定理可知,两个相似的物理现象对应点上的同名准则数相等,所以,如果两个同类物理现象相似,则它们具有完全相一样的准则关系式,所以从实验室得到的实验结果完全可以应用于工程实际。
10.夏季在维持20°C 的空调教室内听课,穿单衣感觉很舒适,而冬季在同样温度的同一教室内
听课却必须穿绒衣。假设湿度不是影响的因素,试从传热的观点分析这种反常的“舒适温度”现象。
【答案】夏季人体的散热量为:
冬季人体的散热量为:
式中:
射换热量
;分别为夏季和冬季人体的总散热量;分别为夏季人体的对流换热量与辐分别为冬季人体的对流换热量与辐射换热量。
所以在室这种反常的“舒适温度”现象是由于冬夏两季室内的风速变化不大,
因此对流换热量但由于人体与围护结构内壁面的温差冬季远大于夏季,辐射换热量
温相同时,
说明人体冬季散热量更多,为维持热舒适,冬季应多穿或者穿厚一些的衣物。
二、计算题
11.在一无限大平板的非稳态导热过程中,测得某一瞬间在板的厚度方向上的A ,B ,C 处的温
度分别为
的距离。
【答案】由于平板的厚度远大于AC 之间的距离,利用有限差分法,当
12.对流换热过程微分方程式与导热过程的第三类边界条件表达式,两者有什么不同之处?
【答案】对流换热过程微分方程式: 足够小时:
A 与B 及B 与C 各相隔lcm ,材料的热扩散率试估计在该瞬间B 点温度对时间的瞬时变化率。该平板的厚度远大于AC 之间
相关内容
相关标签