当热量从壁面一侧的流体穿过壁面传给另一侧的流体时,冷、热流体之间的换热量可以通过其中任何一个环节来计算(过程是稳态的),但本章中又引入了传热方程式,并说它是“换热器热工计算的基本公式”。试分析引入传热方程式的工程实用意义。
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流体在壁面一侧湍流流过并与壁面对流传热,若流速增加一倍,其它条件不变,则对流传热系数为原来的()倍
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()在数值上等于单位时间内流体与壁面温度为1度时,通过1平方米壁面传递的热量。
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对于一个传热过程,如果固体壁面两侧与流体之间的表面传热数相差比较悬殊,为增强传热效果,采用助壁的形式,常常装在表面传热系数()的一侧。
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热量由固体壁面传递给对流着的流体或者相反的过程称为对流传热。强化传热的途径提高冷、热流体间的平均温差、()。
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换热器中的热负荷是指换热器中热流体传给冷流体的热量,不计热损失时,等于冷流体吸收的热量。
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流体与壁面间温差越大,换热面积越大,对流换热阻越大,则换热量也应越大。
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流体与固体壁面之所以发生热量传递是因为存在()。
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流体与壁面间温差越大,换热量越大,对流换热热阻越大,则换热量也越大。
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热量由固体壁面传递给流体或者相反的过程称为给热
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流体与壁面间温差越大,换热面积越大,对流换热热阻越大,则换热量也越大。
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对流传热时,当流体流动为湍流,流体流经固体壁面形成湍流边界层,湍流边界层可以分为()。
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当具有粘性的流体流过壁面时,会在壁面附近形成一流体薄层,在这一层中流体的温度迅速变化,而在这一流层外,流体的温度基本达到主流温度.这一流体层即为()
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流体流过壁面时同壁面之间产生的热量交换称().
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在化工分离过程中,当运动着的流体与壁面之间或两个有限互溶的运动流体之间发生传质时,统称为对流传质。
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某对流换热,对流换热系数为α,流体温度与壁面温度之差为20℃,热流密度为q。当流体温度与壁面温度之差变为30℃,其它条件不变时,热流密度变()q。
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流体与壁面之间进行的热量传递过程,叫对流传热。
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对流换热是热量传递基本方式之一。发生在流体与壁面见的换热过程主要由哪几种对流换热类型()。
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流体与壁面间温差越大、换热面积越大、对流换热热阻越大,则换热量也就越大。
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流是指流体在运动过程中传递热量的一种现象。在工程上常常遇到的是运动的流体与固定壁面接触时的热量交换问题。把这种热量传递的过程为热传导。
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某平壁厚度为0.35m,一侧壁面温度为1000℃,另一侧壁面温度为500℃,平壁材料热系数与温度的关系为λ=0.815(1+0.0
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流体与壁面间的温差越大,换热面积越大,对流换热热阻越大,则换热量也应越大。()
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(单选)流体定态流过固体壁面时的对流传热系数高于流体静止于固体壁一侧时,主要原因是()*
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传热过程指热量从固体壁面一侧的流体通过固体壁面传递到另一侧_______的过程。
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当流体沿壁面作湍流流动时,由于流体的连续性作用,在靠近壁面处总有一滞流内层存在()
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