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1)  computing by heat transfer
热传导法计算
2)  thermal transmission calculation
热传导计算
3)  calculation of heat transfer
传热计算
1.
To discuss how to make acidolysis tank corrosion proof technology meet the requirement of practical production,and in accordance with practical reality,to analyse nature of the related corrosion proof materials,design of the major construction and calculation of heat transfer.
介绍了酸解罐的防腐蚀工艺如何合理的满足实际生产的工艺要求,并结合实际情况,分析了相关防腐蚀材料的性质、施工设计重点及传热计算。
2.
To simplify the calculation of heat transfer for radiant floor heating system,the radiant heat transfer between several surfaces is simplified into radiant heat transfer between floor surface and unheated surface,and on the basis of that,a calculation model of simplified heat transfer for radiant floor heating system is established.
为简化地板辐射供暖系统的传热计算,将多表面间的辐射传热简化为地板表面与非热表面间的辐射传热,以此建立了地板辐射供暖系统的简化传热计算模型。
4)  computational heat transfer
计算传热
1.
The practical appli cation examples and main methods of computational heat transfer of some Processes, for example,ingot casting,continuous casting,heating in industrial furnaces and electrolysis groove etc.
对于计算传热学研究和应用比较集中与活跃的工艺流程及设备,例如铸锭过程、连铸、炉子和电解槽等,介绍了应用实例和主要方法。
2.
The importance of computational heat transfer to the thermal process control was discussed.
介绍了计算传热学在热工过程控制中的重要作用·给出了加热炉计算机监督控制系统和直接数字控制系统的算法和参数研究中的计算传热学应用实例·例如以热传导反问题的方法实现了SCC参数的辨识·研究了总括热吸收率在线动态补偿的基本算法 ,和提高模型精度的基本措施·提出了以炉子生产率和燃耗作为总括热吸收率在线动态补偿的依据·模拟表明 ,二者在算法上具有叠加性·此外 ,以计算传热学为基础 ,讨论了待轧策略和炉子优化控制的目标函数真实化问题
5)  heat transfer calculation
传热计算
1.
A method for the heat transfer calculation of thick-and-heavy envelope;
厚重型建筑围护结构的传热计算方法
2.
In this paper,a mathematic model of heat transfer calculation in gasifier is built and the computer pro.
建立了气化炉复合炉衬的传热计算的数学模型 ,同时编制了模型求解的计算程序 ,并用某工艺条件对复合炉衬的温度分布进行了计算 。
3.
The difference of heat transfer calculation between spiral plate heat exchanger and single shell and tube heat exchange is discussed in the article.
本文讨论了在传热计算中螺旋板换热器与单壳程、单管程列管式换热器的差异。
6)  heat transfer computation
传热计算
补充资料:固体热传导


固体热传导
heat conduction of solid

固体热传导heat eonduetion of solid物质内部存在温度梯度时,热量从高温端向低温端的传导。是一种能量输运过程。表征物质导热能力的物理参数是热导率只。按照傅里叶定律,热导率是联系物质单位时间内、单位面积上通过的热量创热流密度)与温度梯度(gradT)之间正比关系的比例系数,即 q-一只gradT式中的负号是因为热流密度矢量与温度梯度矢量总是反向,为使矢量式平衡而加的。热导率的国际单位是W·m一1·K一1。热传导是通过导热载体实现的。固体的导热载体有电子、声子(晶格振动波)、光子等。热导率可表达为各种导热机制对热导率贡献的叠加“一琴合e‘。‘“式中ci、认和11分别为导热载体亥的比热、运动速度和平均自由程。每种导热机制又是其他导热机制的阻碍因素,因此固体的热传导是一个复杂的物理过程,理论上准确预侧热导率的数值及其随温度的变化比较困难。 纯金属以电子导热为主,声子导热比例很小。金属电子论表明,热导率和电导率之比与绝对温度成正比,比例系数为洛伦兹数:三拱一或立)2一2.45又1。一。(w.。.K一2) a1o一么式中叮为电导率,k为玻耳兹曼常数,e为电子电荷。这就是维德曼一夫兰兹一洛伦兹定律。室温附近对多种金属进行的实验结果与其吻合得很好。某些固体材料的热导率┌───┬──┬─────────┬────┬──┬─────┐│材料 │衅 │ 热导率 │材料 │衅 │ 热导率 ││ │(一)│(W·m一,·oC一‘)│ │(毛)│(W·m一1 ││ │ │ │ │ │ ℃一’) │├───┼──┼─────────┼────┼──┼─────┤│铝 │0 │202.4 │石棉 │ 0 │0 .151 ││铜 │0 │387 .6 │耐火砖 │204 │1 .004 ││金 │20 │292 .4 │粉状软木│37 │0 .042 ││纯铁 │0 │ 62 .3 │耐热玻璃│ 0 │1 .177 ││铸铁 │20 │ 51 .9 │冰 │29 │2 .215 ││银 │0 │418.7 │松木 │ │0 .159 ││低碳钢│0 │ 45.0 │干石英砂│ │0 .260 ││钨 │0 │159.2 │软橡胶 │ │0 .173 │└───┴──┴─────────┴────┴──┴─────┘ 绝缘体内几乎只有声子导热一种导热机制。声子导热比电子导热一般小两个数量级。合金和半导体内同时存在电子导热和声子导热两种导热机制。一般认为,金属、合金、半导体中的声子导热与绝缘体中的声子导热相仿,而它们的电导率是依次减小的,由维德曼一夫兰兹一洛伦兹定律知,金属、合金、半导体的热导率依次减小。 不同固体材料的热导率差别很大,其值主要是通过实验得到(见表)。 (何冠虎)
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参考词条