材料工程传输原理 联系客服

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填空|选择

1.白体反射性最强 反射率

2.动量守很定律→纳维埃-斯托克斯方程;能量守恒定律→导传热微分方程;质量守恒定律→质量传输微分方程-连续性方程

3.气体流动时截面变化(压强) 先收缩后膨胀,随时间压强不断变小. 4.消除管内强制对流传热系数的方法:降低流速

5.导热系数大小:固>液>气 金属>非金属 结晶物质>非结晶物质 一般情况下,金属导热系数随温度增加导热系数降低

6.理想流体:具有不可压缩没有粘性,无摩擦的的流体 7.三传现象于什么有关:分子的转移和运动

8. 均匀场 稳定场

9.耐火砖、耐火纤维、铜管、重油 导热最小的是:纤维

10.对流传质与扩散传质的不同点是:除了有扩散传质过程外,还有流体微团因紊流而发生的物质迁移;相同点:都是在流体流动情况下的质量传输。 名词解释

1、菲克第一定律:在各向同性的物体中,若无体系总体(主体)的运动,由于浓度梯度引起的物质扩散通量

Jix或

jix与其浓度梯度成正比,扩散方向与浓度方向相反,即

2?xi?cim Jix= - cDi()= - Di(mol/(.s))

?x?x

jix= - ?Di(?wi?x)??Di???xi??m.s??

kg/22、角系数:把表面F1发射出的辐射总能量中投射到表面F2的百分数,称为表面F1对表面

F2的角系数或视角因数

?1,2?,即

1,2?Q1,2Q1?QEb1F11,2?=?EF1,21,2b11或

3、热通量:单位时间通过单位面积传输的热量,记作q,其量纲为

w/m2或J/(

m2.s);

传质通量:单位时间单位面积所传过去的物质质量,记作N,单位为kg/(

m2.s)

4、紊流:流动中水的质点运动已变的杂乱无章,各层水质相互干扰这种流动形态称紊流

层流:各水的质点不相互混合,都是平行的移动的,这种流动形式称层流

5、辐射力:单位时间单位体积向半球空间所有方向发射的全部波长的辐射能的总能量叫做该物体的辐射力或辐射照度 解答

1、流体流动过程中受到什么力?

答:受表面力和质量力两大类的力(内聚力和附着力),表面力作用在所研究流体外表面上与表面积大小成正比;质量力作用于流体质点上,大小与流体质量成正比(重力,惯性力,离心力,体积力)

2、牛顿粘性定律:

?yx 代表什么

? 答:?yx为切向粘性力(切应力),即

?yx???dvxdy,切应力?yx中有双脚标,第一个脚

标y表示切应力的法线方向,第二个脚标x表示切应力的方向;

yx为动量通量,即

????yxdvxdy??vd(?vx)dy,其中第一个脚标y表示动量传输的方

向,第二个脚标x表示动量的方向。

3、对流换热机理,速度边界层为何是换热的限制环节?

答:对流换热是热传导与对流同时存在的复杂传递过程,它即有对流也有导热,但不是基本传热方式;必须有直接接触(流体与壁面)和宏观运动,也必须有温度差。温度边界层的产生主要是由于壁面附近存在速度边界层,速度梯度大,流动性差,不利于导热,因此速度边界层区的导热是对流换热中的限制环节。 4、传导传热和分子扩散传质的联系与区别?

答:区别:传导传热是热量依靠物体中微观粒子的热运动从物体中温度较高的部位向温度较低的部位传输或者从温度较高的物体传输到与之接触的温度较低物体的过程。分子扩散传质是由于体系中某组分存在分布不均匀的浓度差而引起的质量传输。 联系:热量的传递会随着物质的传递而传递。 5、速度边界层的概念,提出色度边界层的意义? 答:引入热边界层的主要原因是因为对流换热的热阻大小主要取决于紧靠壁面附近的流体流动状况,这一区域中速度变化最剧烈,因此固体壁面附近流体速度急剧变化的薄层称为速度边界层。速度边界层的厚底通常规定为在壁面法线方向达到主流速度99%处的距离。 论述

1、强制对流与自然对流的区别,影响对流换热系数的因素有哪些?

答:强制对流:由外力(如泵、风机)作用所产生的流动。H=10~100w/(m2.k)

自然对流:流动因各部分温度不同而引起的密度差异所产生的流动。H=5~25w/(m2.k)

影响因素:流体运动;流体的运动形态;流体流速;流体的物理性;换热壁面的几何尺寸、形状和位置。

2、动量、热量、质量三种传输现象的类似性

答:

1.动量,热量和质量传输通量,均等于各自量的扩散系数与各自量的浓度梯度乘积的负值,三种分子传递过程可用一个通式来表达,即通量=-扩散系数*浓度梯度;2.动量,热量和质量扩散系数v、a、DAB具有相同的因次,其单位均为米的平方每秒;3.通量为单位时间内通过与传递方向相垂直的单位面积上的动量、热量和质量,各量的传递方向均为该量的浓度梯度方向相反,故通量的通式中有一个负号。

计算题

1、伯努利方程应用 2、热风管道传输性质