表面辐射热阻
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辐射传热的空间热阻主要与()有关。
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影响人体热舒适的六个变量分别是空气温度、()、风速、平均辐射温度、服装热阻、人的代谢率。
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辐射热阻
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冷却水中换热器水侧传热表面上沉积物增多,则冷却水侧的污垢热阻()。
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由于传热热阻的存在,表面式加热器传热端差不可能为零。
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凝汽器管束内表面脏污,传热热阻增加,引起真空下降。
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电厂减少散热损失主要是减少设备外表面与空气间的换热系数,通常利用增加()厚度的方法来增大热阻。
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由于传热热阻的存在,表面式加热器传热端差不可能为零。
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在稳定状态下,与热流方向垂直的物体两表面温度差除以热流密度,叫热阻。
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辐射传热的表面热阻主要与()有关。
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当导热过程在两个直接接触的固体表面之间进行,为了减少接触热阻,下列做法错误的是()
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围护结构的传热阻是指围护结构传热过程中热流沿途所受到的热阻之和,它主要包括两部分内容,一部分是表面换热阻,另一部分是围护结构的热阻。
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防护热板法需用特殊技术测量表面温度的硬质试件的最大热阻0.1(m2·K)/W。
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低温热水地板辐射采暖系统的地面面层宜采用热阻小于()m2。
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电厂减少散热损失主要是减少设备外表面与空气间的换热系数,通常利用增加()的方法来增大热阻。
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表面辐射热阻与()无关。
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表面之间的接触热阻是由于接触不良引起的,常用的减少接触热阻的方法是()
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水垢沉积在换热器传热表面,会()冷却水侧的污垢热阻()。
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传热系数K与热阻R关系是()。(Ri:内表面换热阻 Re:外表面换热阻)
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工程上,为了减小接触热阻,除了尽可能抛光接触表面、加大接触压力之外,有时在接触表面之间加一层热导率大、硬度又很小的纯铜箔或银箔,在一定的压力下可将接触空隙中的气体排挤掉,从而()导热热阻。
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Bi 的物理意义是:物体内部导热热阻与表面对流换热热阻的相对大小
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电厂减少散热设施主要是减少设备外表面与空气间的换热系数,通常利用增加()厚度的方法来增大热阻
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任意形状的物体,当Bi>0.1时,物体内部导热热阻可以忽略,表面对流热阻占主导,物体内的温度分布趋于均匀一致——也就是物体可以视为一个集总参数系统, 可以用集总参数法求解。
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减少散热损失的方法有:增加绝热层厚度以减小导热热阻;设法减少设备外表面与空气间总换热系数()
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