华中科技大学热科学与工程实验室 EP》 HUST Lab of Thermal Science Engineering Re =<2200 层流区 Ree(200,104 过渡区 Re>10 紊流区 当流体温度和管璧温度不同时,在管子的进口 区域同时也有热边界层在发展,随着流体向管 内深入,热边界层最后也会在管中心汇合,从 而进入热充分发展的流动换热区域,在热边界 层汇合之前也就必然存在热进口区段 随着流动从层流变为紊流,热边界层亦有层流 和紊流热边界层之分 20033-2
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华中科技大学热科学与工程实验室 EP》)游 HUST Lab of Thermal Science Enaineerina the Institute nf Ene Power Thermal boundary layer -Thermal profile 卡A Thermal Thermally entry region developed region 流动进口段层流:≈06R,紊流:≈50 热进口段长度:层流:205KP ≈0.07RePr 紊流:≈50 20033-2
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华中科技大学热科学与工程实验室 EP》 HUST Lab of Thermal Science Engineering power 热边界条件有均匀壁温和均匀热流两种。 对于管壁热流为常数时,流体温度随流动方 向线性变化,且与管壁之间的温差保持不 变,有 ts=t, +4q x/loc 管内流体截面上的 AtC 平均温度 y=J, a, ud / J. a uds 入口段充分发展段x 流体进囗平均温度但热流时 20033-2
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华中科技大学热科学与工程实验室 EP》 HUST Lab of Thermal Science Engineering power 当管璧温度为常数时,流 C 体的温度随流动方向按如 下指数规律变化 t=tw+(t-t)exp)-4St 恒壁温时 利用在整个管长内的流动换热平衡关系式 Gd / 4)pc, u hrd△ 可得出计算表面传热系数的平均温差表达式 △t In t 20033-2
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华中科技大学热科学与工程实验室 EP》 HUST Lab of Thermal Science Engineering 其中,ff分别为出口、进囗截面上的平均 温度。 当进口与出口截面上的温差比(-t10(-+ 在0.5~2之间时,可按如下算术平均温差计 算,结果的差别在4%以内。 tr=(1r+t1)/2 20033-2
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