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对流换热系数
节选段落一:
对流换热系数
流体与固体表面之间的换热能力,即物体表面与附近空气温差 1℃、单
位时间单位面积上通过对流与附近空气交换的热量。单位为 W/(m^2·℃ )。
表面对流换热系数的数值与换热过程中空气的物理性质、换热表面的形状、
部位、表面与流体之间的温差以及空气的流速等都有密切关系。表面附近的
气流速度愈大,其表面对流换热系数也愈大。如人处在风速较大的环境中,
由于皮肤表面的对流换热系数较大,其散热(或吸热)量也较大。对流换热
系数可用经验公式计算,通常用巴兹公式计算。
对流传热系数也称对流换热系数。对流换热系数的基本计算公式由牛顿
于 1701 年提出,又称牛顿冷却定律。节选段落二:
牛顿指出,流体与固体壁面之间对流传
热的热流与它们的温度差成正比,即:
q = h*(tw- t∞)
Q = h*A*(tw- t∞)
式中:
q为单位面积的固体表面与流体之间在单位时间内交换的热量,称作热
流密度,单位 W/m^2;
tw、t∞分别为固体表面和流体的温度,单位 K;
A为壁面面积,单位 m^2;
Q为面积 A上的传热热量,单位 W;
h称为表面对流传热系数,单位 W/(m^2.K) 。
对流换热系数 h的物理意义是: 当流体与固体表面之间的温度差为 1K时,
1m*1m壁面面积在每秒所能传递的热量。 h 的大小反映对流换热的强弱。节选段落三:
在不同的情况下,传热强度会发生成倍直至成千倍的变化,所以对流换
热是一个受许多因素影响且其强度变化幅度又很大的复杂过程。
对流换热系数
流体与固体表面之间的换热能力,即物体表面与附近空气温差 1℃、单
位时间单位面积上通过对流与附近空气交换的热量。单位为 W/(m^2·℃ )。
表面对流换热系数的数值与换热过程中空气的物理性质、换热表面的形状、
部位、表面与流体之间的温差以及空气的流速等都有密切关系。表面附近的
气流速度愈大,其表面对流换热系数也愈大。如人处在风速较大的环境中,
由于皮肤表面的对流换热系数较大,其散热(或吸热)量也较大。对流换热
系数可用经验公式计算,通常用巴兹公式计算。
对流传热系数也称对流换热系数。对流换热系数的基本计算公式由牛顿
于 1701 年提出,又称牛顿冷却定律。节选段落二:
牛顿指出,流体与固体壁面之间对流传
热的热流与它们的温度差成正比,即:
q = h*(tw- t∞)
Q = h*A*(tw- t∞)
式中:
q为单位面积的固体表面与流体之间在单位时间内交换的热量,称作热
流密度,单位 W/m^2;
tw、t∞分别为固体表面和流体的温度,单位 K;
A为壁面面积,单位 m^2;
Q为面积 A上的传热热量,单位 W;
h称为表面对流传热系数,单位 W/(m^2.K) 。
对流换热系数 h的物理意义是: 当流体与固体表面之间的温度差为 1K时,
1m*1m壁面面积在每秒所能传递的热量。 h 的大小反映对流换热的强弱。节选段落三:
在不同的情况下,传热强度会发生成倍直至成千倍的变化,所以对流换
热是一个受许多因素影响且其强度变化幅度又很大的复杂过程。