2018年内蒙古科技大学能源与环境学院821传热学考研仿真模拟五套题
● 摘要
一、判断题
1. 对于需要强化换热的换热面来说,当毕渥数
【答案】对
【解析】因为増加肋片加大了对流传热面积有利于减小总面积的热阻,但是肋片増加了固体的导热阻力。因而当毕渥数时,加肋片才有效。
2. 对于重辅射表面(即绝热面),从辐射特性而言可当作黑体,而从吸收特性而言相当于白体。( )
【答案】对
3. 对流换热系数只与流体掠过固体壁面的速度有关。( )
【答案】错
4. 由导热微分方程可知,非稳态导热只与热扩散率有关,而与导热系数无关。( )
【答案】错
5. 实际物体的吸收率只与本身的特性有关(如温度、材料种类、表面状况等。( )
【答案】错
时加肋片才有效。( )
二、简答题
6. “对流换热”是否是基本的传热方式,它与“热对流”有何本质上的区别?解释这两种现象并作比较。
【答案】(1)本质上的区别:①通过流体的运动,把热量从一处带往另一处的现象称为热对流,热对流是基本的传热方式;
②当流体与壁面(或分界面)存在温差时,因相对运动而产生的热量传递现象称为对流换热,对流换热不是基本的传热方式。
(2)比较:①对流换热一定具有流体与固体壁面间的相对运动; ②对流换热是导热与热对流的综合作用; ③对流换热非基本传热方式。
7. 掠平壁层流边界层内,为什么存在壁面法线方向(y 向)的速度v?
【答案】y 向的速度v 是由于边界层不断増厚,所排挤掉的流体产生的速度。
8. 写出努谢尔数
与毕渥数
数
表达式并比较异同。
与
数
完全相同,但二者的物理意义却不数一般是待定准则。
数的物理意
【答案】从形式上看
,
同。
数中的为流体的导热系数,而一般未知,因而
数一般是已定准则。
义表示壁面附近流体的无量纲温度梯度,它表示流体对流换的强弱。而导热系数,且一般情况下已知,
与外部对流热阻
9. 试述
数和
的相对大小。
数中的为导热物体的
数的物理意义是导热体内部导热热阻
数的区别。
数中的为流体的导热系数,
为影响边界层厚度的几何尺寸。
数反映靠近壁面流体层
数反映物体内部的导热热阻与外部的换热热阻之间的
【答案】
数中的为物体的导热系数,为固体壁(如壁厚等)的某一尺寸;的导热热阻与对流换热热阻的相对大小;
相对大小。
10.根据对导热系数主要影响因素的分析,试说明在选择和安装保温隔热材料时要注意哪些问题。
【答案】(1)根据工作温度选择适合的保温材料;
(2)进行保温计算时应考虑温度对保温材料导热系数的影响;
(3)选择导热系数小的材料,其密度在最佳密度附近,使其具有最佳保温性能; (4)保温材料的保温性能受水分影响很大,必须采取防水措施; (5)采用各向异性材料时要注意导热方向对导热系数的影响。
11.写出基尔霍夫定律的数学表达式,说明其含义及适用条件。
【答案】
表明善于吸收的物体必善于发射,反之亦然。适用条件:实际物体与黑体投
射辐射处于热平衡,或者为灰体。
12.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
的増加而增加。
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
13.解释边界层中
【答案】边界层中
的物理意义。
的物理意义是指沿壁面法线方向压强p 并不发生变化,边界层外主
流区压强变化的规律可推广应用到边界层内。
14.在青藏铁路建设中,采用碎石路基可有效防止冻土区的冻胀和融降问题,为什么?
【答案】碎石路基中的空隙可以有效阻止热量自上而下的传递,而能顺利地将冻土层的热量自下而上的传递。其原因是:空隙内的空气的自然对流能将下方的热量传递到上方,而不能将上方的热量传递给下方,即路基中热量只能单向传递,这样就可以维持路基下冻土层的常年冻结。
15.速度边界层的概念及如何定义边界层厚度。
【答案】这种在固体表面附近流体速度发生剧烈变化的薄层称为速度边界层(或流动边界层)。通常规定达到主流速度的99%处的距离定义为边界层厚度,记为
三、计算题
16.温度为0.1mm 的电阻丝被置于空气流中,并与来流方向垂直。来流温度为20℃,电阻丝的加热功率为17.8W/m。试确定使电阻丝稳定在40℃的空气流速。空气在一个大气压下的物性如表1所示。
表
1
空气外绕圆柱体的对流换热准则关系式为:
表
2
其中
和如表2所示。
【答案】定性温度为以此温度查物性得:
计算对流换热系数:
假设雷诺数在40〜4000范围内,查表得:C=0.615,n=0.466。可得雷诺数为:
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