《表1 裸球状态下各测点温度》

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《不同贮存条件下含热源产品传热特性研究》


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首先对产品裸露在外的裸球状态进行实验研究,裸球状态时按试验室内有无风的状态又可分为无风及有风2种状态,其中风速为3 m/s。裸球状态下产品各测点温度测量结果见表1。由于加热球以某恒定功率加热,环境温度在19℃左右,因而各测点温度由内向外依次减小。球壳组件表面开有小直孔,因而球壳间为空气夹层,其构成了产品径向传热的主要热阻,在经过空气夹层的对流传热后,球壳组件温度较发热球体表面温度有较大幅度地减小。无风条件下各测点温度比有风条件下各测点温度大约高2℃,这是由于无风条件下产品组件外部为空气的自然对流传热,有风条件下为强迫对流传热,显然,强迫对流较自然对流传热能力更强,组件外壁散热能力更强,进而产品整个温度都有所降低。壳体组件为金属材质,导热系数为定值且较大,组件内外壁间依靠导热方式传热,不受环境有无风的影响,因而在有无风条件下组件内外壁温差较小,约为1℃。值得注意的是,无风条件下上部测点温度t2比下部测点温度t1高0.3℃,组件内壁上部测点温度t3比下部测点温度t4高0.2℃,外壁3个测点同样是组件上部测点温度高于下侧。该现象的出现是由于热源上部热边界层分离形成指向向上的热柱,而下部热边界层没有分离,上部热边界层厚度较下部热边界层厚,符合经典的热边界层厚度分布规律,因此,同一径向位置上部测点温度比下部高。