最高表面溫度

最高表面溫度

最高表面溫度應低於可燃溫度。在生產技術領域中的套用十分廣泛。如:熱能動力學、環境技術、材料學、微電子技術、航空航天技術存在著大量的傳熱學問題,而且起關鍵性作用。

1基本概念

(1)表面溫度傳熱:表面溫度傳熱是研究表面溫度熱量傳遞規律的學科。

1)物體內只要存在溫差,就有熱量從物體的高溫部分傳向低溫部分;

2)物體之間存在溫差時,熱量就會自發的從高溫物體傳向低溫物體。

(2)表面溫度熱量傳遞過程:

根據物體溫度與時間的關係,表面溫度熱量傳遞過程可分為兩類:(1)穩態傳熱過程;(2)非穩態傳熱過程。

1)穩態傳熱過程(定常過程):凡是物體中各點溫度不隨時間而變的熱傳遞過程均稱穩態傳熱過程。

2)非穩態傳熱過程(非定常過程):凡是物體中各點溫度隨時間的變化而變化的熱傳遞過程均稱非穩態傳熱過程。

2表面溫度傳遞測量的重要性及必要性

(1)表面溫度傳遞測量是熱工系列課程教學的主要內容之一,是熱能動力專業必修的專業基礎課。

(2)在生產技術領域中的套用十分廣泛。如:熱能動力學、環境技術、材料學、微電子技術、航空航天技術存在著大量的傳熱學問題,而且起關鍵性作用。隨著大規模積體電路集成溫度的不斷提高,電子器件的冷卻問題越顯突出。

(3)表面溫度測量的發展和生產技術的進步具有相互依賴和相互促進的作用。

1.2熱量傳遞的三種基本方式

1導熱(熱傳導)

(1)定義:物體各部分之間不發生相對位移時,依靠分子、原子及自由電子等微觀粒子的熱運動而產生的熱量傳遞稱導熱。

從微觀角度分析氣體、液體、導電固體與非金屬固體的導熱機理

1 )氣體中:導熱是氣體分子不規則熱運動時相互碰撞的結果,溫度升高,動能增大,不同能量水平的分子相互碰撞,使熱能從高溫傳到低溫

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