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文档简介
传热学考试大纲一、学习目的传热学是一门技术基础课,具有基础科学和技术科学的二重性,它不仅是热能与动力及建筑环境工程等专业后继课程学习的基础,也直接为解决热能与动力及建筑环境工程中的实际问题服务。通过本课程的学习,使学生掌握传热学理论的基本知识和概念,培养学生利用传热学原理分析和解决实际问题的能力。 二、参考教材杨世铭,陶文铨编著.传热学第四版. 北京:高等教育出版社,2006.8三、课程基本内容第一章 绪论学习内容:传热学在工程和科学技术中的应用,导热、对流和热辐射、传热过程及热阻概念。重点掌握:导热、对流传热和热辐射形成的机理及其传热过程中传热量基本计算公式。第二章 稳态热传导学习内容:傅里叶定律及导热系数,导热微分方程及定解条件,无限大平板、无限长圆筒壁、球壳稳态导热问题的解析解,通过肋片的稳态导热、具有内热源的一维导热。重点掌握:利用傅里叶定律判断物体内部温度及导热系数变化规律的方法;导热问题微分方程的建立及定解条件的确定,多层无限大平板、无限长圆筒壁间的温度及其传热量的计算,对等截面直肋肋端温度的计算及其解的应用,对肋效率的理解,具有内热源平板导热问题的求解。第三章 非稳态热传导学习内容:非稳态热传导的基本概念与特点,集中参数法,典型一维非稳态热传导的分析解,半无限大物体的非稳态热传导。重点掌握:在非稳态导热过程中出现非正规状况阶段和正规状况阶段的特点,热扩散率、吸热系数、导热系数的物理意义及其相互的联系,影响时间常数的因素,集中参数法的适用条件及解题方法,从几何位置和时间角度对半无限大物体概念的理解及其工程应用。 第四章 热传导问题的数值解法学习内容:导热问题数值求解的基本思想,内节点离散方程的建立方法,内节点离散方程的建立及代数方程的求解,非稳态导热问题的数值解法。重点掌握:利用热平衡方法对各类节点离散方程的建立,利用判据判别利用高斯赛德尔迭代法解题的收敛性和解题过程。第五章 对流传热的理论基础学习内容:对流传热概说,对流传热问题的数学描写,边界层型对流传热问题的数学描写,流体外掠平板传热层流分析解及比拟理论。重点掌握:对流传热问题的数学描写,流动边界层和热边界层的形成过程以及它们对传热过程的影响及作用,边界层微分方程的简化过程,平板上流动边界层和热边界层厚度的确定,特征数方程提出及其定性温度和定性尺度的确定。第六章 单相对流传热的实验关联式学习内容:相似理论与量纲分析,相似理论的应用,内部强制对流传热的实验关联式,外部强制对流传热流体横掠单管、球体及管束实验关联式,大空间与有限空间内自然对流传热的实验关联式,射流冲击传热的实验关联式。重点掌握:两种同类现象相似的条件,应用相似原理指导模化实验的方法,Dittus-Boelter公式的适用条件及其修正方法,大空间自然对流现象中边界层内速度与温度的分布特点,均匀壁温和均匀热流边界条件下的大空间自然对流实验关联式的确定及其求解方法。第七章 相变对流传热学习内容:凝结传热的模式,膜状凝结分析解及计算关联式,膜状凝结的影响因数及其传热强化,沸腾传热的模型,大容器沸腾传热的实验关联式,沸腾传热的影响因数及其传热强化,热管简介。重点掌握:膜状凝结和珠状凝结的形成机理,凝结流动临界雷诺数的判别,对不同几何形状和不同空间放置条件下膜状凝结分析解及计算关联式的应用,膜状凝结的影响因数及其传热强化措施,沸腾传热的机理,大容器饱和沸腾实验曲线的形成及临界热流密度在工程中应用的意义,沸腾传热的影响因数及其传热强化措施,热管的工作原理及其工程应用。第八章 热辐射基本定律和辐射特性学习内容:热辐射现象的基本概念,黑体热辐射的基本定律,固体和液体的辐射特性,实际物体对辐射能的吸收与辐射的关系,太阳与环境辐射。重点掌握:热辐射的特点,黑体热辐射的四个基本定律及其相互关系、对定向辐射强度定义的理解,实际物体对辐射能的吸收与辐射的关系,基尔霍夫定律应用于实际物体间的条件,温室效应的形成机理及其工程应用。第九章 辐射传热的计算学习内容:辐射传热的角系数,两表面封闭系统辐射传热,多表面系统的辐射传热,气体辐射的特点及计算,辐射传热的控制(强化与削弱)、综合传热分析。重点掌握:角系数的性质,用代数分析法确定角系数的方法,利用网络图对多表面系统的辐射传热计算,对三表面封闭系统中有某表面表现为黑体或绝热情形的简化处理方法,气体辐射的特点,贝尔定律的应用,控制表面热阻和空间热阻的方法,遮热板的原理及其应用。第十章 传热过程分析与换热器的热计算学习内容:传热过程的分析与计算,换热器的类型,换热器中传热过程平均温差的计算,间壁式换热器的热设
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