冶金传输原理

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1、1传输过程:传输过程是从非平衡状态朝平衡状态转移的过程。2连续介质模型:将流体看成是由无数多个流体质点所组成的密集而无间隙的连续介质,也叫做流体连续性的基本假设。3流体的粘性:在作相对运动的两流体层的接触面上,存在一对等值而反向的作用力来阻碍两相邻流体层作相对运动。6迹线:迹线就是流体质点运动的轨迹线。7流线:在同一瞬时流场中的不同位置质点的流动方向线。8流管:在流场内取任意封闭曲线L,通过曲线L上每一点连续地作流线,则流线族构成一个管状表面叫流管。9流束:在流管内取一微小曲面dA,通过dA上每个点作流线,这族流线叫流束。10层流:流体在

2、运动方向上分层运动,各层互不干扰和渗混,这种流线呈平行状态的流动成为层流。11紊流:各质点在不同方向上作复杂的无规则运动,互相干扰地向前运动,这种流动成为湍流。13沿程阻力:它是沿流动路程上由于各流体层之间的内摩擦而产生的流动阻力,因此也叫做摩擦阻力。14局部阻力:流体在流动中因遇到局部障碍而产生的阻力称为局部阻力。16数学分析法:数学分析法是从物理概念出发进行数学分析,建立起物理过程的数学方程式来揭示各有关物理参数之间的联系,然后在一定边界条件下求解。17实验法则:实验法则是对某一具体的物理过程以实验测试为手段,直接对过程的有关物理量进

3、行测定,然后根据测定结果找出各相关物理量之间的联系及变化规律。18相似准数:在相似系统的对应点上,由不同物理量所组成的量纲为1的综合数群的数值必须相等,这个量纲为1的量往往称为无量纲量,综合数群叫相似准数。19:量纲:物理量所属于的种类,称为这个物理量的量纲。20:热量传输:热量传输是研究不同物体之间或者同一物体不同部分之间存在温差时热量的传递规律。21:导热:物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动进行的热量传递称为热传导,简称导热。22:对流:对流是指流体各部分之间发生的相对位移,冷热流体相互掺混所引

4、起的热量传递方式。23热辐射:物体通过电磁波传递能量的方式称为辐射。物体会因各种原因发出辐射能,其中因热的原因发出辐射能的现象称为热辐射。25对流换热:对流换热是流动着的流体与固体表面间的热量交换。26黑体:吸收率为1的物体。27黑度(辐射率、发射率):实际物体的辐射力与相同温度下黑体的辐射力之比称为物体的黑度,也叫发射率、辐射率。29角系数:由表面1投射到表面2的辐射能量占离开表面1的总辐射能量的份数称为表面1对表面2的角系数,30对流传质:在运动流体与固体壁面之间,或互不相溶的两种运动流体之间发生的质量传递称为对流传质。31不压缩流体

5、:指流体密度不会随压强改变而变化,或该变化可忽略的流体。32速度边界层:指在靠近边壁处速度存在明显差异的一层流体,即从速度为零到0.99倍的地方称为速度边界层。34热通量与传质通量:单位时间内通过单位面积的热量称为热(量)通量;单位时间通过单位面积的物质量称为传质通量。36作用于流体微元界面(而非质点)上的力,该力与作用面的大小成比例。37粘度,速度梯度为1时,单位面积上摩擦力的大小。38温度梯度:在温度场中某点P的温度梯度定义为该点所在等温面或等温线法线方向,单位长度上的温度增量。40热流量:单位时间通过单位面积所传递的热通量。43灰体

6、:在热辐射分析中,把单色吸收率与波长无关的物体称为灰体。44温度场:物质系统内各个点上温度的集合称为温度场。52:传质:物质由高浓度向低浓度方向转移的过程称为质量传输过程,简称传质。1.粘性:在作相对运动的两流体层的接触面上,存在一对等值而反向的作用力来阻碍两相邻流体层的相对运动,流体的这种性质叫做流体的粘性。1.内摩擦力:由粘性产生的作用力叫做粘性阻力或内摩擦力。2.牛顿粘度定律:当流体的流层之间存在相对位移,即存在速度梯度,由于液体的粘性作用,在其速度不相等的流层之间以及流体于固体表面之间所产生的粘性阻力的大小与速度梯度和接触面积成正

7、比,并与液体的粘性有关。3.流线:是在同一瞬时流场中连续的不同位置质点的流动方向线。4.量纲:物理量所属于的种类,成为这个物理量的量纲。5.热量传递有三种基本方式:导热、对流和辐射。6.导热:物体各部分不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观离子的热运动进行的热量传递称为热传导。7.流体动力学三大定律:1.物质不灭定律(或质量守恒定律),方程式:连续性方程;2.牛顿第二定律,方程:动量传输方程(欧拉方程、纳维尔-斯托克斯方程);3.热力学第一定律(或能量守恒定律),方程:能量方程(伯努利方程)。8.对流换热:流体流过固体的表面所发

8、生的热量传递称为对流换热。,。9.影响对流换热的因素:流动的动力;被流体冲刷的换热面的几何形状和布置;流体的流动状态及流体的物理性质,即粘度,比热容,密度及热导率。10.对流传质(convec

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