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強制対流熱伝達の基礎 図1のように,速度 u∞, 温度 T∞ の一様流中に,温度 T wの半無限平板が流れに平行に 置かれている場合を考える.このとき, 2 次元のデカルト座標系において,境界層近 h�ԒM+�a��sƫw�̊�$��+6����F���J�R��|�+J�&%6LI�S찴ǜ�L����>�����$2 *�oeޘ�qn�Ŋ1;2veTG��_���m� ,q�:IN�zn�w����p�8��>��)����y����*���`֢Z���
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第6章強制対流熱伝達 伝熱工学の基礎:伝熱の基本要素、フーリエの法則、ニュートンの冷却則 1次元定常熱伝導:熱伝導率、熱通過率、熱伝導方程式 2次元定常熱伝導:ラプラスの方程式、数値解析の基礎 非定常熱伝導:非定常熱伝導方程式、ラプラス変換、フーリエ数とビオ数 0000002173 00000 n
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はじめに熱伝達率とは、対流熱伝達の記事でもご紹介した通り、技術的係数です。この記事では、熱伝達率の代表値(水)一覧 と 熱伝達率の求め方について説明します!その前に!皆さま、熱伝導率と熱伝達率の違いはお分かりでしょうか。意外と両者がごっちゃ n]��v�'��]�;Rvl{ԐȚ�-�{z����TW���'Ū�z�. 0000002288 00000 n
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.�V�Yv���p���u\�J���un���aeMffϑ�Nj ,�T���':O����5���,�2]gY�x��T « E w ¬ Ì Å Ì Tw Tf Q h 図2: 固体表面と流体の間の熱移動現象 ここで,yは固体表面に垂直な座標であり,添字solid, fluid, surface はそれぞれ,固体,流 体,固体表面を表す.式(7)の関係は熱流束q(あるいは熱伝達率h)を実験や数値シミュー レションの結果から求める際によく用いられる. 2X����+W���Ɋ�`�pW������D.�k�k>߫�e�#716H�
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熱伝達率を高める方法 流体の種類/ 状態 熱伝達率h (W/m2K) 気体/ 強制対流 20 ~500 液体/ 強制対流 300 ~10000 沸騰・凝縮 3000 ~100000 ・流れを乱流化する ・流れのはく離・再付着の利用 ・流速を高める h A 1 熱伝達の熱抵抗: 事例(薄型流路内の伝熱促進) u m,T 0
U��zJA�E'Y���X�p��&�r;T�*=@UDhQA�TD�(P��D�b�l15K��Y���-Y���%��朜�{��_�} 3A����m��\ �R�ջ 0000001783 00000 n
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