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胶合板多层板低温状态的传热性能
时间 : 2019-03-04 19:02 浏览量 : 121

         胶合板多层板木质材料传热的研究现状热量传递过程是自然界及工业生产中的一种基本现象在化工、制药、环境保护、能源动力、航空航天、电子和建筑工程等领域存在普遍的传热过程,而且传热过程在其中往往起着关键作用热传递过程主要分为稳态传热和动态传热两大类描述传热过程的数学模型多为微分方程胶合板多层板要对传热过程进行分析研究,必须求解这些微分方程但是只有在个别简单的情形下可以获得解析解;如一维稳态传热过程可以获得形式较为简单的解析解,一维动态传热过程在某些简单的边界、初始条件下能获得无穷级数解,而对多数传热过程无法获得解析解木材的热学性质即为木材的热物理性质,它是由比热、导热系数、导温系数等热物理参数来综合表征的因为木材是多孔性有机材料,其比热远大于金属材料,但明显小于水邓洛普1913年采用热量计法测量了20个树种100块试件在0℃~106℃温度之间的比热结果为木材的比热与树种、木材密度和木材在树干中的部位等因子无关,但与温度、含水率等因子有较为密切的关系比热对于木材热处理工艺所需热量的计算具有十分重要的意义Kahtep整理了对松木、栎木、桦木和落叶松木材热学性质测定的结果,编制了不同温度和不同含水率条件下木材比热列线图研究表明。

         在正温度情况下,木材的比热随含水率和温度的升高而增大;在负温度情况下,也有相同的趋势但含水率对比热的影响不如正温度情况下显著,其原因在于木材与冰的比热差异比水的比热差异小导热系数是表征物体以传导方式传递热量的能力木材是固体材料,按照固体理论,当温度不太高时,组成固体的微粒(分子、原子或离子等)在其平衡位置附近作谐振动,微粒成为谐振子,有一定的能量,所以固体具有热容量在固体中作热振动的微粒有一定的振幅,可以对邻近的微粒施加周期性的作用,作热振动的微粒彼此间相互作用,导致微粒间能量的转移,可形成热传导当木材被局部加热时,被加热部位木材分子的振动能就增加这些分子撞击相邻的分子,并把新获得能量的一部分传给它相邻的分子又把能量传递给下一个分子,以这种方式顺次地传递热量,将外加的热量不断向木材内部传递,如此就形成了木材的热传导若用恒定的速率继续加热,并且热量不断向外部溢散时,所加的热量和溢散的热量达到相等,系统处于相对稳定的状态这种状态下的热传导称为稳态热传导物体稳态热传导能力的大小用导热系数来表示。


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