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1) numerical heat transfer
计算传热学
2) computational heat transfer
[物]计算传热学
3) Calculation of Heat transfer and Thermodynamics
传热与热力学计算
4) 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。
5) 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
6) 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。
补充资料:传热学:流体动力学基本方程
流体动力学基本方程: 将质量﹑动量和能量守恆定律用於流体运动所得到的联繫流体速度﹑压力﹑密度和温度等物理量的关係式。对於系统和控制体都可以建立流体动力学基本方程。系统是确定不变的物质的组合﹔而控制体是相对於某一坐标系固定不变的空间体积﹐它的边界面称为控制面。流体动力学中讨论的基本方程多数是对控制体建立的。基本方程有积分形式和微分形式两种。前者通过对控制体和控制面的积分而得到流体诸物理量之间的积分关係式﹔后者通过对微元控制体或系统直接建立方程而得到任意空间点上流体诸物理量之间的微分关係式。求解积分形式基本方程可以得到总体性能关係﹐如流体与物体之间作用的合力和总的能量交换等﹔求解微分形式基本方程或求解对微元控制体建立的积分形式基本方程﹐可以得到流场细节﹐即各空间点上流体的物理量。 积分形式基本方程 主要有连续方程﹑动量方程﹑动量矩方程和能量方程。 连续方程 单位时间流入控制体的质量等於控制体内质量的增加。它是由质量守恆定律得到的﹐其数学表达式为 式中为速度﹔为密度﹔为控制体体积﹔A 为控制面面积﹔为dA 控制面处法线方向单位向量(图1 积分形式基本方程示意图 )。定常流动时上等式右边为零。这时如截取一段流管(见流体运动学)作为控制面(图2 流管内的连续方程 )﹐则有下述连续方程﹕ P1V1A 1=P2V2A 2 式中P1 ﹑V1﹑P2﹑V2分别为A 1和A 2截面上的流体平均密度和速度。 动量方程 单位时间内﹐流入控制体的动量与作用於控制面和控制体上的外力之和﹐等於控制体内动量的增加。它是由动量守恆定律得到的﹐其数学表达式为﹕ 式中为外部作用於 dA 控制面上单位面积上的力﹔为外部作用於d控制体内单位质量流体上的力﹔通常就是重力。定常流动时﹐上等式右边为零。动量方程用於确定流体与其边界之间的作用力。
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参考词条
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