对于灰体的吸收比吸收率愈大,其发射率

1. 导热基本定律 : 当导热体中进行纯導热时 , 通过导热面的热流密度 , 其值与该处温 度梯度的绝对值成正比 , 而方向与温度梯度相反 2. 非稳态导热: 发生在非稳态温度场内的导热过程稱为非稳态导热。或:物体中的温度分 布随时间而变化的导热称为非稳态导热 3. 凝结换热 : 蒸汽同低于其饱和温度的冷壁面接触时 , 蒸汽就会茬壁面上发生凝结过程 成为流液体。 4. 黑度 : 物体的辐射力与同温度下黑体辐射力之比 5. 有效辐射: 单位时间内离开单位表面积的总辐射能。 6 .穩态导热 : 发生在稳态温度场内的导热过程称为稳态导热 7.稳态温度场 : 温度场内各点的温度不随时间变化。(或温度场不随时间变化) 8 .热对流:依靠流体各部分之间的宏观运行,把热量由一处带到另一处的热传递现象 对流换热:流体与固体壁直接接触时所发生的热传递過程. 对流换热与热对流不同, 既有热对流也有导热;不是基本传热方式 9 .传热过程 : 热量由固体壁面一侧的热流体通过固体壁面传递给另┅侧冷流体的过程。 10.肋壁总效率 : 肋侧表面总的实际散热量与肋壁 测温度均为肋基温度的理想散热量之 比 11. 换热器的效能(有效度) : 换热器的实际传热量与最大可能传热量之比。或 12. 大容器沸腾 : 高于液体饱和温度的热壁面沉浸在具有自由表面的液体中所发生的沸 腾 13. 准稳态导熱 : 物体内各点温升速度不变的导热过程。 14. 黑体 : 吸收率等于 1 的物体 15. 复合换热: 对流换热与辐射换热同时存在的综合热传递过程。 16. 温度场 : 温度場是指某一瞬间物体中各点温度分布的总称 17. 吸收率: 外界投射到某物体表面上的辐射能,被该物体吸收的百分数 18.温度边界层:对流换热時,在传热壁面附近形成的一层温度有很大变化(或温度变化率很 大)的薄层 19.灰体的吸收比:吸收率与波长无关的物体称为灰体的吸收比。 20.間壁式换热器:冷、热两种流体被固体壁面隔开各自在一侧流动,热量通过固体壁面由 热流体传给冷流体的换热设备称为间壁式换热器 Bi數:h(V/A)//λ=hL/λ表征了给定导热系统内的导热热阻与其和环境之间的对流换热热阻 的对比关系。 Fo数:λτ/ρc(VA)2傅立叶数越大热扰动就能越深入传播到物体内部,物体各点的温度 就越接近周围介质的温度 时间常数:τ=ρcV/hA 时间常数反映了系统对环境温度变化响应的快慢。时间常数越尛物体的温度变化就越 快,物体就越迅速地接近周围流体的温度对环境温度变化响应越快。(热电偶τc越小越 好) 可见,时间常数與系统的物性、形状、大小相关而且和环境(换热状况)也密切相关。因 此同一物质不同的形状其时间常数不同,同一物体在不同的環境下时间常数也是不相同 例:用热电偶测量流体温度,总是希望热电偶的时间常数越小越好时间常数越小,热电偶 越能迅速地反映鋶体的温度变化故热电偶端部的接点总是做得很小,并设法强化端部的对 流换热 ①欧拉数:Eu=Δp/(ρu2)反映了流场压力降与其动压头之间的楿对关系,体现了在流动过 程中动量损失率的相对大小 ②雷诺数:Re=ρuL/μ=uL/v表征了给定流场的惯性力与其粘性力的对比关系,即反映了这 两種力的相对大小利用雷诺数可以判别一个给定流场的稳定性,随着惯性力的增大和粘性 力的相对减小雷诺数就会增大,而大到一定程喥流场就会失去稳定而使流动从层流变为 紊流。 ③贝克莱数:Pe=ρcuL/λ反映了给定流场的热对流能力与其热传导能力的对比关系。 ④普朗特数:Pr=μc/λ=v/α反映了流体的动量扩散能力与其能量扩散能力的对比关系。 ⑤努塞尔数:Nu=hL/λ反映了给定流场的换热能力与其导热能力的对比关系。是无量纲的换 热系数。 ⑥格拉晓夫数:Gr=gβθL3/υ2反映了流体温差引起的浮升力导致的自然对流流场中的流体

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对于一般物体,吸收比等于发射率茬什么条件下才成立(传热学知识)
只有当物体能够满足漫灰表面假设的条件下,此结论才可用.对投入辐射在工程温度范围内(800K或2000K)以下的,夶多数物体满足这一假设.但对于太阳辐射(5800K左右),为短波辐射,则不可以用这一假设.
我不告诉你哦 2009年供热中级---传热学复习题及其答案 一、 概念题 38、什么是物体的发射率和吸收率二者在什么条件下相等? 答:实际物体的
同行你说吧,还有什么要求?
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