流动喘动程度减少时,传热边界层(),热阻()。A、变薄,变小B、变薄,变大C、变厚,变大D、变厚,变小

流动喘动程度减少时,传热边界层(),热阻()。

  • A、变薄,变小
  • B、变薄,变大
  • C、变厚,变大
  • D、变厚,变小

相关考题:

制盐生产中,蒸汽传热至管内有以下四种热阻,通常对传热影响最大是() A、冷凝热阻B、对流热阻C、垢层热阻D、管壁热阻

在对流换热过程中,以温度变化为标志的边界层称为()。A、流动边界层B、动力边界层C、紊流边界层D、传热边界层

紊流状态下对流传热的强化程度主要取决于()。A、层流边界层的热阻B、温度C、流速D、紊流程度

换热器中,强化空气侧传热的常用方法是()A、设置传热转换体B、增加传热表面上的辐射吸收能力C、减小气流层流边界层热阻D、增加传热面的黑度

流动流体的层流边界层厚度会影响到().A、流体流动;B、传质,传热效率;C、流体的粘度.

传热过程中,当两侧流体的对流传热都较大时,影响传热过程的将是()。A、管壁热阻B、污垢热阻C、管内对流传热热阻D、管外对流传热热阻

总传热系数与下列哪个因素无关()。A、传热面积B、流体流动状态C、污垢热阻D、传热问壁壁厚

在无相变的对流传热过程中,减少热阻的最有效措施是降低流体湍动程度。

()对传热过程具有控制性的作用。A、传热现象B、流体流动状态C、流体流动速度D、传热边界层

在换热过程中,下列哪些方法能提高总的传热系数K()。A、增大湍动程度B、增大流体导热系数C、减小流体流速D、减小污垢热阻

单相流体对流传热技术的物理机制可概括为()。A、破坏或减薄流体速度边界层B、使边界层形成稳定的层流C、促使或加剧液体湍动D、减薄热边界层

传热边界层的定义与流动边界层相似,是指换热间壁处存在()的区域。

对流传热时,当流体流动为湍流,流体流经固体壁面形成湍流边界层,湍流边界层可以分为()。A、层流内层B、缓冲层C、湍流层D、摩擦层E、流动层

流体对壁面给热阻力来自传热边界层。

通过对复杂的对流传热过程的分析和简化处理后,对流传热的热阻就集中到()。A、传热边界层B、滞流层C、过渡层D、湍流层

流体喘动程度增加时,传热边界层(),热阻()。A、变薄;变小B、变薄;变大C、变厚;变大D、变厚;变小

在()中决定传热量的主要因素是层流边界层的热阻。A、紊流B、对流C、层流D、热流

单选题换热器中,强化空气侧传热的常用方法是()A设置传热转换体B增加传热表面上的辐射吸收能力C减小气流层流边界层热阻D增加传热面的黑度

单选题在无相变的对流传热过程中,热阻主要集中在(),减少热阻的有效措施是()A层流底层,使流体处于层流状态B流体湍动区域,使层流底层减薄C层流底层,提高流体湍动程度D流体过渡区域,提高流体湍动程度

填空题传热边界层的定义与流动边界层相似,是指换热间壁处存在()的区域。

多选题单相流体对流传热技术的物理机制可概括为()。A破坏或减薄流体速度边界层B使边界层形成稳定的层流C促使或加剧液体湍动D减薄热边界层

单选题流动流体的层流边界层厚度会影响到().A流体流动;B传质,传热效率;C流体的粘度.

判断题流体流经固体表面时存在边界层,边界层内传热以热传导方式为主,存在较大的温度梯度,而温度梯度存在的区域称为传热边界层。所以,流动边界层和传热边界层实际上是同一个概念。A对B错

多选题提高传热系数的措施包括()。A增加流体湍动程度B对有相变的沸腾传热过程,提高传热系数的主要方法是增加传热面的汽化核心及生成气泡的频率C尽量提高单位容积内设备的传热面积D通过特殊的传热壁面设计,改变流动条件,使流体在流动过程中不断改变流动方向,提高湍动程度E提高高温热源一侧的温度

单选题在对流换热过程中,以温度变化为标志的边界层称为()。A流动边界层B动力边界层C紊流边界层D传热边界层

填空题在无相变的对流传热过程中,热阻主要集中在(),减少热阻的最有效措施是提高流体湍动程度。

单选题紊流状态下对流传热的强化程度主要取决于()。A层流边界层的热阻B温度C流速D紊流程度