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通常紊流时的对流传热量远大于层流时的对流传热量 通常受迫运动的对流传热量大于自然对流的对流传热量 通常沸腾时的对流传热量远大于未沸腾时的对流传热量 增大换热面积也能增加对流传热系数
流速的提高增加了流体携带能量的速率 湍流时产生了强烈的横向脉动 流动阻力增加 对流输送能量的增加和流体横向脉动的共同作用
增大换热面积不能增加对流传热系数 通常紊流时的对流传热量远大于层流时的对流传热量 通常受迫运动的对流传热量大于自然对流的对流传热量 流体横掠管道时, 沿圆周方向的对流传热系数相同
对流传热是借流体质点的移动和混合而完成的,因此对流传热与流体的流动密切相关。 对流传热系数是表示在单位温度差下单位传热面积的对流传热速率,它反应对流传热的快慢。 流体流动的原因不会影响对流传热系数。 流体的性质、种类、流动状态、流动原因、相变化、传热面的形状、布置、大小均要影响对流传热系数。
对流传热是借流体质点的移动和混合而完成的,因此对流传热与流体的流动密切相关 对流传热系数是表示在单位温度差下单位传热面积的对流传热速率,它反应对流传热的快慢 流体流动的原因不会影响对流传热系数 流体的性质、种类、流动状态、流动原因、相变化、传热面的形状、大小均影响对流传热系数
对流传热是指流动的流体和与它相接触的固体壁面间的热量传递过程 对流传热是指流体与流体之间的热量传递过程 对流传热是指流体与固体之间的温度传递 对流传热是指流动与的液体与气体之间的热量传递过程
α2=α1 α2=2α1 α2=20.8α1 α2=20.4α1
局部凝结传热系数沿壁面方向(从上到下)数值逐渐增加 蒸汽中的不凝气体会导致换热强度下降 当液膜中的流动是湍流时,局部对流传热系数保持不变 流体的粘度越高,对流传热系数越大
它是动力粘度与热扩散率的比值; 它是研究对流传热最常用的重要准则; 对于层流流动,当Pr=1时,δ=δt; 它反映了流体中热量扩散和动量扩散的相对程度。