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[主观题]

已知:如图为一肋片散热结构,排数很多。垂直于纸面方向上视为无限长。肋根温度为330K,肋片相当薄

,ε=0.83,且材料的导热系数很大,环境0K。求:肋片单位面积上的净辐射换热量。

已知:如图为一肋片散热结构,排数很多。垂直于纸面方向上视为无限长。肋根温度为330K,肋片相当薄,ε

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第1题

已知:如图,最小截面处的空气流速为3.8m/s, =35℃,肋片的平均表面温度为65℃, =98W /(m·K),肋根

已知:如图,最小截面处的空气流速为3.8m/s,=35℃,肋片的平均表面温度为65℃,=98W /(m·K),肋根温度维持定值: s1/d=s2/d=2,d=100mm, 规定肋片的mH值不应大于1.5.在流动方向上排数大于10.

求:肋片应多高

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第2题

有一冷却电子器件的散热器(长称热沉,heat sink)如附图所示,其中L为垂直于纸面方向的尺度。热沉底面温度为75℃。试计算: (1) 肋片的效率: (2)肋面总 效率: (3)该热沉能散发的热量。热沉的材料为铝,导热系数为180W/(mK),

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第3题

在外径为25mm的管壁上装有铝制的等厚度环肋,相邻肋片中心线之间的距离s= 9.5mm,环肋高H=12.5
mm,厚δ =0.8mm。管壁温度,流体温度,管璧及肋片与流体之间的表面传热系数为110W /(m2.K)。试确定每米长肋片管(包括肋片及基管部分)的散热量。

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第4题

一直径为1cm,长4cm的钢制圆柱形肋片,初始温度为25℃,其后,肋基温度突然升高到200℃,同时温度为2
5℃的气流横向掠过该肋片,肋端及两侧的表面传热系数均为100w/ (m²K).试将该肋片等分成两段(见附图),并用有限差分法显式格式计算从开始加热时刻起相邻4个时刻上的温度分布(以稳定性条件所允许的时间间隔计算依据)。已知= 43W/(m.K),a=1.333×10-5m²/s. (提示:节点4的离散方程可按端面的对流散热与从节点3到节点4的导热相平衡这一条件列出)。

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第5题

肋片高度增加引起两种效果:肋效率下降及散热表面积增加。因而有人认为,随着肋片高度的增加会出现一个临界高度,超过这个高度后,肋片导热热数流量反而会下降。试分析这一观点的正确性。

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第6题

有如附图所示的一抛物线肋片,表面形线方程为: 肋根温度to及内热源 恒定,流体表面传热系数h,流

有如附图所示的一抛物线肋片,表面形线方程为:肋根温度to及内热源恒定,流体表面传热系数h,流体温度为常数。定义:

。试: (1)建立无量纲温度的控制方程(2)在无量纲参数下对上述控制方程进行数量计算。确定无量纲温度的分布。

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第7题

通过肋片导热特点,在与肋片长度相垂直方向,同时还有表面对流散热作用。()
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第8题

肋片效率是指肋片的_______与假设整个肋片都具有肋基温度时的理想散热量之比。

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第9题

一等截面直肋,高H,厚δ ,肋根温度为to,流体温度为 ,表面传热系数为h.,助片导热系数为 。将它

一等截面直肋,高H,厚δ ,肋根温度为to,流体温度为,表面传热系数为h.,助片导热系数为。将它均分成4个节点(见附图),并对肋端为绝热及为对流边界条件(h同侧面)的两种情况列出节点2, 3, 4的离散方程式。设H=45cm,=10mm,h=500W /(m2·K),=50W/(mK),=100℃,=20℃,计算节点2,3,4的温度(对于肋端的两种边界条件)。

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第10题

肋片高度增加引起两种效果:肋效率下降及散热表面积增加。因而有人认为,随着肋片高度的增加会出现一个临界高度,超过这个高度后,肋片导热热流量反而会下降。试分析这一观点的正确性。

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第11题

为了查明某种肋片管的对流换热性能,在传热风洞中进行了空气横掠单排肋片管的试验。肋片管竖直
布置,试验段高30 cm,在同一迎风面上布置了5排管子,肋片管基圆直径为20mm,内径为16mm,管内以压力为1.013×105Pa的饱和水蒸汽凝结来加热管外气流。在一次试验中测得以下参数:空气的平均温度为30℃总换热量为2100W。肋片管的热阻可以忽略,管内凝结可近似地以饱和温度作为定性温度.端部散热亦略而不计。试确定在试验条件下,以基圆面积为计算依据的肋片管的表面传热系数。

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