单相流体对流传热技术的物理机制可概括为()。
A: 破坏或减薄流体速度边界层
B: 使边界层形成稳定的层流
C: 促使或加剧液体湍动
D: 减薄热边界层
A: 破坏或减薄流体速度边界层
B: 使边界层形成稳定的层流
C: 促使或加剧液体湍动
D: 减薄热边界层
A,C,D
举一反三
- 通过边界层传热微分方程分析,可概括出流体边界层的( )重要特性。 A: 边界层极薄 B: 边界层内存在较大的速度梯度 C: 边界层流态分层流与紊流 D: 流场可划分为主流区和边界层区
- 管内对流传热的热阻主要在边界层,强化管内对流传热的突破口在于减薄或破坏温度边界层。
- 对流传热时,当流体流动为湍流,流体流经固体壁面形成湍流边界层,湍流边界层可以分为()。 A: 层流内层 B: 缓冲层 C: 湍流层 D: 摩擦层 E: 流动层
- 下面说法错误的是( )。 A: 在对流传热中,传热热阻主要集中在层流内层 B: 热边界层越薄,温度梯度越小 C: 减薄层流内层的厚度是强化对流传热的主要途径 D: 破坏边界层的发展,不利于对流传热
- 边界层的外边界不是流线,流体可以通过边界层外边界流入流出边界层。
内容
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边界层的外边界是流线,流体不能通过边界层外边界流入流出边界层。(<br/>)
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以下对边界层说法正确的有()。 A: 边界层即靠近壁面速度梯度较大的流体层 B: 边界层内流体都为层流 C: 边界层以外流体都为湍流 D: 流体流经壁面,边界层会逐渐产生、发展、稳定
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边界层的外边界不是流线,流体可以通过边界层外边界流入流出边界层。 A: 正确 B: 错误
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在无相变的对流传热过程中,热阻主要集中在( ),减少热阻的有效措施是( )。 A: 层流底层,使流体处于层流状态 B: 流体湍动区域,使层流底层减薄 C: 层流底层,提高流体湍动程度 D: 流体过渡区域,提高流体湍动程度
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强化核态沸腾的关键在于 A: 减薄边界层 B: 增大温度梯度 C: 增加汽化核心 D: 增大流体湍动