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提出了超常热、质传递过程的“瞬态薄层”模型——在超常热、质传递条件下,紧靠介质内受热或质扰动的位置,存在一“薄层”区域,该薄层内的热传导或质量传递必须考虑非经典 (非傅立叶或非费克 )传递效应,在薄层外、介质内其他部分的热、质传递仍近似符合经典热、质传递定律 (傅立叶和费克定律 ) ;“瞬态薄层”内的非经典传递效应只可能在热、质扰动过后的极短瞬时存在。在分析介质内的非傅立叶导热行为的同时,根据热、质传递的可类比性得到非经典质量传递“瞬态薄层”的厚度与质松驰时间、质扩散系数以及质量扰动的强度和瞬时性强弱的定性相关关系。 相似文献
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热、质非经典传递过程的“瞬态薄层”模型 总被引:2,自引:0,他引:2
提出了超常热、质传递过程的“瞬态薄层”模型———在超常热、质传递条件下 ,紧靠介质内受热或质扰动的位置 ,存在一“薄层”区域 ,该薄层内的热传导或质量传递必须考虑非经典 (非傅立叶或非费克 )传递效应 ,在薄层外、介质内其他部分的热、质传递仍近似符合经典热、质传递定律 (傅立叶和费克定律 ) ;“瞬态薄层”内的非经典传递效应只可能在热、质扰动过后的极短瞬时存在 .在分析介质内的非傅立叶导热行为的同时 ,根据热、质传递的可类比性得到非经典质量传递“瞬态薄层”的厚度与质松驰时间、质扩散系数以及质量扰动的强度和瞬时性强弱的定性相关关系 . 相似文献
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超急速传热对材料结构性能的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
以金属快速凝固为例,概述超急速传热对金属材料结构与性能的重要影响,指出由超常传热引起的非平衡相变过程是造成材料结构性能显著变化的主要原因,分析了对材料高热流短脉冲加热与快速凝固过程的超常传热特点,其主要表现为传热过程的非平衡特性。为了探索超急速传热对材料结构性能的影响机理,需要将这种非平衡传热过程与材料的非平衡相变过程耦合起来。 相似文献
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