传热学

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第一章:导热理论基础

第二章:稳态导热

第三章:非稳态导热

第四章:导热数值解法基础

第五章:对流换热分析

第六章:单相流体对流换热

第七章:凝结与沸腾换热

第八章:热辐射的基本定律

第九章:辐射换热计算

第十章:传热和换热器

基本概念:导热、热对流、对流换热、热辐射、辐射换热、传热过程、热阻、导热系数、表面传热系数、传热系数 导热的基本概念及傅里叶定律:温度场、等温面、等温线、温度梯度、热流密度、傅里叶定律 导热微分方程式:直角坐标系和圆柱坐标系一维导热微分方程式 单值性条件 通过平壁的导热:热流密度、温度分布 通过复合平壁的导热:热阻分析法 通过圆筒壁的导热:临界热绝缘直径 通过肋壁的稳态导热:能量方程式、肋壁温度分布、肋片效率 通过接触面的导热:接触热阻及影响因素 二维稳态导热问题:形状因子 非稳态导热的基本概念:瞬态导热、周期性非稳态导热 无限大平壁的加热与冷却:分析解法、Fo及Bi对温度分布的影响、集总参数法 半无限大物体的瞬态导热 其他形状物体的瞬态导热 周期性非稳态导热特点 建立离散方程的方法:泰勒级数展开、热平衡法 导热问题数值解法步骤 非稳态导热问题的数值计算稳定性条件 导热部分小结、习题讲解 对流换热的影响因素 对流换热过程的微分方程组推导方法 边界层概念、基本思想、粘性底层、边界层换热微分方程组 相似理论在对流换热中的应用:相似原理、实验数据处理方法 动量传递和热量传递的类比 管内受迫对流换热:进口段、流态、计算 外掠圆管对流换热:单管、管束 自然对流换热与混合对流换热:基本概念 珠状凝结与膜状凝结基本概念 竖壁层流膜状凝结换热解析解 凝结换热的影响因素及加强换热的措施 大空间饱和沸腾曲线 临界热流密度 热管基本概念 茹卡乌斯卡斯公式 实际物体表面辐射特性 热辐射的本质与特征、吸收率、反射率和透射率、黑体、白体和透热体、辐射力与单色辐射力等基本概念 热辐射的基本定律:普朗克定律、维恩定律、斯蒂芬—玻耳兹曼定律、基尔霍夫定律、兰贝特余弦定律 基本概念:角系数、有效辐射、辐射表面热阻、辐射空间热阻等 封闭空间内黑体表面间的辐射换热 角系数的计算方法 封闭空腔内灰体表面间的辐射换热计算:网络法、数值法 气体辐射和太阳辐射的基本概念 遮热板的工作原理及应用 基本概念:传热过程、传热系数、肋化系数、肋壁总效率、辐射换热系数等 传热的增强与削弱的原则与方法 换热器的形式与基本构造 平均温度差的基本概念与推导 传热单元数、换热器效能(有效度) 课程知识点总结 强化沸腾换热的措施 周期性非稳态导热 课程总结

课程概要

《传热学》主要研究能源、动力、制冷、建筑环境、微电子、航空航天、微机电系统、军事科学与技术等领域中大量存在的热量传递过程的机理、规律、计算和测试方法等基础理论知识。本课程教师具有丰富的研究型教学的经验,完善的教学体系和有效的教学方法。丰富的教学录像呈现一种身临其境的课程学习氛围。

课程封面图

课程名称:传热学
所属学校:清华大学
负责人:姜培学 
课程类型:理论课(含实践/实验)
课程属性:专业基础课/技术基础课
课程学时:48.0
学科门类:工学
专业大类:能源动力类
专业类:能源与动力工程
适用专业:热能工程系 ...

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课程定位与课程目标 清华大学的传热学课程有着悠久的发展历史,自1952年至今已历55年,是热能工程系、机械工程系、精密仪器系和汽车工程系等专业的一门必修主干技术基础课程。传热学是研究热量传递规律及其应用的工程技术学科。热传递与热控技术在许多技术领域起到非常重要乃至关键的作用,如:能源动力、制冷、低温、建筑环境、化工、机械加工与制造、新能源、微电子、核能、航空航天、微机电系统(MEMS)、新材料、纳米技术、军... 更多>>

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