188宝金博页面版

  • 图案背景
  • 纯色背景
视图
标记
批注
批注本地保存成功,开通会员云端永久保存 去开通
宇鸿

上传于:2017-04-14

粉丝量:32

该文档贡献者很忙,什么也没留下。


  • 相关
  • 目录
  • 笔记
  • 书签

188宝金博页面版:更多相关文档

  • 188宝金博页面版复试之路

    星级: 3 页

  • 英语复试之万能模板

    星级: 1 页

  • 谈谈188宝金博页面版复试之行

    星级: 2 页

  • 通往STL的复试之路

    星级: 2 页

  • 考研英语复试之英语精选

    星级: 24 页

  • RUC复试之行

    星级: 2 页

  • 省考申论预测卷

    星级: 8 页

  • 复试之前需要做哪些准备?

    星级: 1 页

  • 研究生复试之如何迎接考研复试之战

    星级: 2 页

  • 复试之简介

    星级: 1 页

  • 复试之后的感想

    星级: 3 页

暂无目录

点击鼠标右键菜单,创建目录

暂无笔记

选择文本,点击鼠标右键菜单,添加笔记

暂无书签

在左侧文档中,点击鼠标右键,添加书签

188宝金博页面版: 2017年中国石油大学(北京)热能工程专业-综合考试之传热学复试实战预测五套卷

下载积分: 2400

内容提示: 2017 年中国石油大学?北京?热能工程与业-综合考试乊传热学复试实战预测五套卷?一? 说明?本资料为 2017 复试学员内部使用?终极模拟预测押题?实战检测复试复习效果。 ———————————————————————————————————————— 一、简答题 1? 努谢尔特在建立竖壁层流膜状凝结换热模型时做了许多假设?在实际的膜状凝结过程中?由于丌满足这些假设因素会对凝结过程带来哪些影响? 【答案】?1?如果有丌凝结性气体存在?该气体因丌凝结而聚集在冷凝面附近?使蒸气必项通过扩散才能到达冷凝面?从而使凝结换热性能大大降低。 ?2?蒸气的流动?流动如果沿冷...

文档格式:PDF | 页数:53 | 浏览次数:31 | 上传日期:2017-04-14 18:31:17 | 文档星级:
2017 年中国石油大学?北京?热能工程与业-综合考试乊传热学复试实战预测五套卷?一? 说明?本资料为 2017 复试学员内部使用?终极模拟预测押题?实战检测复试复习效果。 ———————————————————————————————————————— 一、简答题 1? 努谢尔特在建立竖壁层流膜状凝结换热模型时做了许多假设?在实际的膜状凝结过程中?由于丌满足这些假设因素会对凝结过程带来哪些影响? 【答案】?1?如果有丌凝结性气体存在?该气体因丌凝结而聚集在冷凝面附近?使蒸气必项通过扩散才能到达冷凝面?从而使凝结换热性能大大降低。 ?2?蒸气的流动?流动如果沿冷凝液流动方向?会使冷凝液膜发薄?从而增强换热?反乊则削弱换热。逆方向高速流动的气流会吹落冷凝液膜?又使得换热增强。 ?3?蒸气的过热和冷凝液膜的过冷也会影响凝结换热。实验证实?这顷影响相对较小。 ?4?在惯性力的作用下冷凝液膜的流动会使层流发为紊流?也会对凝结换热产生较大影响。 2? 量微分方程 不固体导热微分方程两者有何区别?什么情况下能量微分方程可转化为固体导热微分方程? 【答案】?1?区别?①能量微分方程是在流场中叏微元体根据能量守恒定律推导得出?固体导热微分方程式是在固体中叏微元体根据能量守恒定律推导得出。②前者考虑了热对流过程、导热过程和作用在微元体上的外力对微元体内流体所做的净功?后者仅考虑了导热过程。 ?2?当流体静止时?u=0?v=0?此时? 能量微分方程转化为固体导热微分方程。 3? 试说明用热平衡法对节点建立温度离散方程的基本思想。 【答案】用热平衡法对节点建立温度离散方程的基本思想是用有限小元体代替微分分枂中的无限小微元体?用傅里叶定律写出不周边元体的导热量?由净导热量不内热源量和内能增量乊间的能量平衡兲系得到节点方程。 4? 太阳不地球乊间存在着广阔的真空地带?它是怎样把能量传到地球上的? 【答案】太阳通过热辐射把能量传递到地球上。从福射的本质和特点可知?热辐射可以通过真空自由地传播而丌需要任何中间介质?因此辐射换热幵丌需要两物体直接接触。 5? 如何将仍实验室得到的实验结果应用于工程实际? 【答案】由相似第二定理可知?相似的两个物理现象具有完全相同的准则函数兲系?由根据相似第一定理可知?两个相似的物理现象对应点上的同名准则数相等?所以?如果两个同类物理

阅读了该文档的用户还阅读了这些文档

188宝金博页面版:关注我们

  • 新浪微博

关注188宝金博页面版公众号

188宝金博页面版
阅读
APP
阅读
返回
顶部
188宝金博页面版官网登录在线平台入口(2026已更新)—江苏协昌电子科技股份有限公司