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线圈径向导热系数的实验测定和数值模拟

点 :D1、D2、D3、D4和 E1、E2、E3、E4和 F1、F2、 验开始持续 4000s,线圈传热属瞬态过程 ,随后则达到了 F3、F4。 p、 寤 稳态 (系统处于热平衡状态)。 2.3实验结果及分析 径 向导∞热驰系∞ 数鸵 ∞的船计∞ 算“鸵,∞从∞ 图{5; 6s取;∞4勰0笳00s到 6000s为 图 3出示 了同一环面外表面 B1、B2、B3、B4和内部 一 个稳态传热单元 ,线圈内表面 E3点在 4000s时的温度 水温 的实验测试 曲线 ,图4l叶I示 了同一环面 内表面 E1、 是 55.5℃,在 6000s时 的温度是 54.5℃,温度差 At=loC, E2、E3、E4和内部水温 的实验测试 曲线 。图5出示 了线 而线 圈外表面 B3点的温度是 41qC。可近似认为 E3点在 圈内水温在不同区域的分布和变化情况 ,图6出示 了外表 4000s到 6000s之间水所损耗 的热量约等于线圈从 E3到 面 B3和 内表面 E3的实验曲线。 B3传导热量 。其中线圈内径 d.=210mm,线圈外径 d2= 图 3可 以看 ,实验开始持续 4000s,线 圈外表面处 260mm,高度 h=365mm,tl=54.5 ,t2=41oC,水密度p= 于瞬态传热过程 ,温度在升高 ,随后达到稳态 ,温度缓慢 1.0x1.0kg/m ,水 比热 c=4.2x10kJ/(kg·K),一个稳态传热 下降并与水温下降保持 同步 .窗El凸台B4处温度较其它 单元的时间t=2000s。 部位温度偏低 ,主要是 由于 凸台处较厚 ,热量传导慢所 水损耗的热量 : 致。 QI=c△f=cpsh△f=lcpsh△f = 丢 ; 从 图4可以看出,内表面温度与水温有一定差别,主 要是由于两种不 同介质在界面存在热阻导致。 线圈传导的热量 : 从 图5可看 出,上部水温 比底部水温偏高约 6 ,这

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