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传热学-第4章-非稳态导热的计算与分析
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4.2 对流边界条件下的一维非稳态导热
❖ 对几何形状简单、边界条件不太复杂的情形,仍然可 以通过数学分析的方法获得分析解
❖ 这里以(无限大)平壁被流体对称加热的非稳态导热 过程为例,说明非稳态导热的基本特征、分析方法和 过程
❖ 定性地、定量两个方面
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4.2.1 平壁内非稳态过程的基本特征
问题描述: ❖ 厚为2δ、无内热源的常物性平壁 ❖ 初始时刻温度分布均匀,为t0 ❖ 某时刻突然投入到温度为t∞的高
conduction):物体内任意位置的温度随时间持续升高 (加热过程)或连续下降(冷却过程) 边界条件或内热源不变时,过程将最终逐渐趋于某个 新的稳定温度场
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4.1 概述
研究目的:
❖ ——确定非稳态过程中的温度场:在此基础上确定物体中
某个部位到达某个预定温度所需经历的时间,或者在预定时间 内可以达到的温度,或者物体的温度对时间的变化速率。
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4.1 概述
研究方法与过程:与稳态导热的完全相同 (1)简化假设给出物理模型 (2)给出数学模型(方程+定解条件) (3)采用适当的数学方法求解 (4)分析讨论
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4.1 概述
❖ 非稳态导热的控制方程:
τ
ρct
x
λ
t x
y
λ
t y
z
λ
t z
Φ
❖ t=f(x,y,z,t)
❖ 控制方程:偏微分方程,数学求解难度很大
❖ 随着时间的延续,壁面加热的波及区域将继续向平壁中
心推进
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4.2.1 平壁内非稳态过程的基本特征
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4.2.1 平壁内非稳态过程的基本特征
❖ 当温度扰动刚刚传到平壁对称 面的那个时刻,称为穿透时间, 记作τc
❖ 此时整个平壁都“感受”到了 平壁两侧突然受到流体加热所 带来的影响
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4.2.1 平壁内非稳态过程的基本特征
❖ ——冷冻食品的解冻过程 ❖ ——烘烤食品(花生米、蛋糕等点心) ❖ ——热处理工艺中金属在高温火炉内的加热以及加热
后在水或空气中的冷却过程等 ❖ ——焖井过程热量在地层内的扩散过程
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第4章 非稳态导热的计算与分析
本章着重讨论非稳态导热问题 ——非稳态导热的基本概念 ——对称加热的无限大平壁的非稳态导热过程 ——最简单的非稳态导热问题-集总热容系统
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4.2.2 平壁内温度分布的分析解
❖ 为了定量计算平壁内的温度场, 需要建立描述平壁内温度分布 的数学模型
❖ 由于平壁两侧受流体对称加热, 中心面为对称面
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4.2.2 平壁内温度分布的分析解
❖ τc时刻后,平壁内的温度 随非稳态过程的延续继续 升高,但温度升高幅度越 来越小。
❖ 经过无限长时间后,平壁 内的温度又趋于均匀一致, 并等于加热流体温度。
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4.2.1 平壁内非稳态过程的基本特征
整个瞬态导热过程可以分为两个阶段: 初始阶段(initial regime):也称为非正规状况阶段,
❖ ——确定非稳态过程的热流量或热量:确定物体在某一瞬
间每一位置处的热流密度、从某一时刻起经过一段时间后的总 传热量。
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4.1 概述
关键:确定温度场t=f(x,y,z,t) ❖ 非稳态导热问题的温度场不仅与空间坐标有关,而且还
随时间τ变化,使物体内任位置处的热流量和热流密度 也随时间变化
❖ 非稳态导热问题的分析和研究过程更复杂
指在穿透时刻之前阶段,此时平壁内的温度分布主要 受初始温度分布t0的影响。
正规状况阶段(regular regime):穿透时刻之后, 非稳态过程进行到一定的程度,平壁初始温度分布的影 响逐渐消失,此后不同时刻的温度分布主要受热边界条 件的影响。这个阶段的非稳态导热称为正规状况阶段。
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4.2.1 平壁内非稳态过程的基本特征
(3)传导的结果:热量能够影响到的区域,平壁
温度都将发生变化
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4.2.1 平壁内非稳态过程的基本特征
❖ 首先,受流体加热的影响,壁面两侧的温度立即发生变 化,由初始温度t0跃升至tw
❖ 进入平壁的热量一边被吸收使平壁温度升高,一边被传 导使热量的影响范围扩大
❖ 热量没有影响到的地方温度维持初始值不变,壁中心 区域此时尚未“感受”到两侧壁面突然受热所带来的影 响
通过两侧面进入平壁的热流量:——当平壁刚投入 流体中时,由于流体和壁面间的传热温差最大,热流 量Φ立即本特征
❖ 随着壁面温度的升高而减小,最终趋于零 ❖ 从初始时刻到任意时刻,热流量曲线下的面积就是这
段时间内流体传给平壁的总热量Q。这些热量全部被 平壁吸收,用于增加平壁的热力学能
温流体中对称加热,表面传热系 数均为h,且沿壁面均匀、恒定 ❖ 试分析平壁内的温度变化过程
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4.2.1 平壁内非稳态过程的基本特征
简化分析 ❖ 平壁的长度和宽度远远大于其厚
度 ❖ 平壁两个侧面上的换热条件分别
均匀一致,可忽略边缘散热效应 ❖ 一维非稳态导热问题:平壁内的
温度只沿厚度方向变化
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4.2.1 平壁内非稳态过程的基本特征
❖ 从平壁投入高温流体中的那一刻(即τ=0)开始,平壁 内不同位置温度变化曲线在不同时刻是不同的。 原因是:由非稳态过程的特点造成的
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4.2.1 平壁内非稳态过程的基本特征
非稳态过程的特点(以厚为dx的微元平壁为例)
(1)进入微元平壁的热量一边被吸收(蓄热), 一边被传导
(2)吸收的结果:不但使进、出平壁的热量不等, 而且导致自身温度升高
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第4章 非稳态导热的计算与分析
4.1 概述
非稳态导热的分类: ——周期性的非稳态导热(periodic unsteady heat
conduction):由于边界条件(或内热源)随时间呈周 期性变化,使物体内的温度场也随时间按周期性规律变 化,这种状况通常称为准稳态
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4.1 概述
非稳态导热的分类: 非周期性非稳态导热,也称瞬态导热(transient heat
第4章 非稳态导热的计算与分析
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❖ 稳态导热是一种理想化的情况 ❖ 受环境温度变化的影响,生活和工程中真正意义上的
稳态导热是不存在的 ❖ 只是对工程中的某些问题,忽略温度随时间变化所造
成的影响、误差不大,而将其简化为稳态导热
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❖ 生活和工程中还存在着大量的不能简化为稳态导热的 现象和问题,其中物体内的温度明显随时间而变化