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熱對流散熱原理及相關(guān)公式-全文預(yù)覽

2025-07-16 11:59 上一頁面

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【正文】 封閉在熱邊界層的內(nèi)側(cè),基本起不到擴大表面積的效果。 如上所述,對流傳熱系數(shù)由熱邊界層的厚度決定。風(fēng)扇其實就起到了縮小熱邊界層厚度的效果。而橫向擺放的話,就不會形成厚厚的熱邊界層,這樣就能起到改善對流傳熱系數(shù)、降低冷卻難度的作用。 也就是說,只要減小熱邊界層的厚度,或是擾亂熱邊界層(與冷空氣混合),就能使物體變得容易冷卻。 如果熱邊界層較厚,熱空氣進(jìn)入冷環(huán)境的距離就會變長。在進(jìn)行熱流體解析模擬時,這一點要重點關(guān)注。要想提高散熱效果,可以縮小熱邊界層的厚度,或是擾亂熱邊界層。因此,空氣會自下向上流動(注2)。能夠得到的,只有推導(dǎo)傳熱系數(shù)的公式,需要自己根據(jù)公式計算。牛頓在推導(dǎo)冷卻定律時提出了對流的概念。也就是說,對流是一種復(fù)合現(xiàn)象(注1)。 加熱器釋放出的熱能首先會通過熱傳導(dǎo)發(fā)散到空氣中。熱對流散熱原理及相關(guān)公式熱設(shè)計是電子設(shè)備開發(fā)中必不可少的環(huán)節(jié)。而本篇開始介紹的對流,則具有降低平均溫度的效果。 這種現(xiàn)象中,熱傳導(dǎo)再加上具有熱量的物質(zhì)的移動,就被稱作“對流”(圖1)。(注1)艾薩克物質(zhì)的導(dǎo)熱系數(shù)可以通過文獻(xiàn)等資料查到,而傳熱系數(shù)是狀態(tài)值,其數(shù)值因物質(zhì)的狀態(tài)而異,并不唯一??諝馐軣岷篌w積膨脹,密度降低,浮力增大。 圖2:發(fā)熱體周圍出現(xiàn)的熱邊界層存在溫差的固體與流體的邊界存在“熱邊界層”。熱邊界層的內(nèi)側(cè)是溫度變化的場所,而在其外側(cè),溫度將趨于固定。這是因為熱邊界層外側(cè)流體的流
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