当前位置:问答库>考研试题

2017年南京工业大学城市建设学院839传热学考研导师圈点必考题汇编

  摘要

一、判断题

1. 在非稳态导热过程中,当物体的导热系数相当大,或者几何尺寸很小,或者表面换热系数极大时,可以忽略其内部导热热阻。( )

【答案】错。

【解析】由毕渥数的表达式:可知,当物体的导热系数相当大,或者几何尺寸很小,,可以忽略其内部热阻。 或者表面换热系数极大(即保证毕渥数)

2. 以恒定热流对管内流动进行加热时,管子截面的平均温度随管长线性増加。( )

【答案】对

3. 管内湍流换热,雷诺数越大,则对流换热系数也越大。( )

【答案】错

4. 对流换热系数只与流体掠过固体壁面的速度有关。( )

【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

二、简答题

6. 图中是强化相变(凝结、沸腾)传热管示意图,试分析哪一种是凝结传热管,哪一种是沸腾传热管,为什么?

图 凝结(沸腾)传热管

【答案】图(a )为凝结传热管。利用在表面张力的作用下,尖峰能够减薄液膜的原理,凝结

液会向尖峰中间的凹槽聚集,从而使尖峰处的液膜很薄,同时凹槽的结构有利于迅速排除凝结液。

图(b )为沸腾传热管。传热管表面形成的众多孔隙结构,最容易产生汽化核心,有利于气泡的形成和发展,进而强化沸腾换热。

7. 叙述理论求解表面传热系数的基本途径。

【答案】对于常物性流体的对流换热问题,温度场与速度场可分别独立求解,属于非耦合问

题。理论分析求解表面传热系数的基本途径是:

(1)由连续性方程和动量微分方程结合定解条件求出速度场;

(2)已知速度场后,由能量方程结合定解条件求出温度场;

(3)由对流换热过程微分方程式求出局部表面传热系数;

(4)由积分方式求出平均表面传热系数。

如物性随温度变化,温度场与速度场必须联立求解,属于耦合问题。

8. 用厚度为的2块薄玻璃组成的具有空气夹层的双层玻璃窗和用厚度为的1块厚玻璃组成的单层玻璃窗传热效果有何差别?试分析存在差别的原因。

【答案】(1)两玻璃窗传热效果的差别:双层玻璃窗的传热效果比单层玻璃窗差。

(2)存在差别的原因:双层玻璃窗增加了空气夹层,通常夹层厚度远小于窗的高度,自然对流难以展开,且空气的导热系数很小,因此増加了空气层热阻,传热系数比单层玻璃窗更小,保温效果更好。

9. 在某厂生产的测温元件说明书上,标明该元件的时间常数为1s 。从传热学角度,你认为此值可信吗?

【答案】

根据时间常数定义在一定条件下可以认为是常数,但表面传热系数h 却是与测温元件与被测物的换热条件有关。因此,对该说明书上表明的时间常数值要进行具体分析,不能盲目相信。

10.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。

11.怎样计算流体在粗糙管中流动时的表面传热系数?粗糙管内的层流流动换热是否能采用光滑管公式计算?为什么?

【答案】(1)流体力学对粗糙管壁内的流动进行了大量的实验研究,积累了大量的摩擦系数实验数据。因此,粗糙管内的换热计算可以采用类比公式,即来进行计算。当缺乏阻

且 力数据,不能采用类比公式进行换热计算,且无实验获得的粗糙管内准则关联式时,可采用光滑管实验关联式进行换热计算。但关联式计算结果必须乘以粗糙管壁修正系数(2)粗糙管内的层流流动换热能采用光滑管公式计算。

(3)粗糙管内的层流流动换热能采用光滑管公式计算的原因是因为当粗糙管内的流态为层流时,由于糙粒高度被边界层所覆盖,其强化传热的作用已消失,故可采用光滑管公式进行计算,结果勿需修正。

12.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。

13.什么叫非稳态导热的正规状况阶段?这一阶段有什么特点?

【答案】(1)非稳态导热的正规状况阶段是指非稳态导热过程进行到一定程度,初始温度分布的影响就会消失,虽然各点温度仍随时间变化,但各点过余温度的比值已与时间无关,亦即无量纲过余温度分布不变,这一阶段称为正规状况阶段或充分发展阶段。

(2)非稳态导热正规状况阶段的特点:这一阶段的数学处理十分便利,温度分布计算只需取无穷级数的首项进行计算。

14.有人说,在电子器件的多种冷却方式中,自然对流是一种最可靠(最安全)、最经济、无污染(噪音也是一种污染)的冷却方式。试对这一说法作出评价,并说明这种冷却方式有什么不足之处?有什么方法可作一定程度的弥补?

【答案】电流通过电子器件时会产生焦耳热,导致温度上升,于是产生了周围空气自然对流的动力。这种冷却方式无需外加动力,亦无噪声,而且一旦停电,电子器件也就不工作了,因而也就不存在冷却问题,因而说它是最可靠、最经济、无噪声污染的冷却方式是合适的。自然对流冷却方式的最大不足是其换热强度低。一种弥补的方法是采用扩展表面,即在热表面上加装垂直放置的肋片,以增加散热面积。

15.写出毕渥数与努塞尔数的定义式,并说明它们的物理意义,比较两者不同之处。 【答案】固体内部导热热阻与其界面上换热热阻之比;

里面的为固体导热系数,里面的壁面上流体的无量 为流体导热系数。纲温度梯度;两者不同之处在于:

三、计算题

16.从宇宙飞船伸出一根细长散热棒,以辐射换热形式将热量散发到温度为绝对零度的外部空间,已知棒的表面发射率为导热系数为长度为1,横截面积为A ,截面周长为P ,根部温度为试写出导热微分方程及边界条件。

【答案】对于细长散热棒,假设温度只在杆长方向变化,这属于一维稳态导热问题。分析厚度为dx 的微元段的导热:

微元段净导热:

微元段散热量:

由能量守恒定律: