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Fluent模拟空气流过发热表面,为什么空气温度无明显梯度变化? 下图为进出风口和三个方向的界面 梯度空气温度

2020-10-03知识4

机房的温度、湿度标准值是多少 ? 温度夏季(23±3)℃,冬季(21±3)℃比较合适,机房空调设计相对湿度取40%~70%之间,即(55±15)%比较合适。一、机房温度湿度室内工作区空气温度的梯度和平面温差也不能过大,否则由于各元件本身对温度的敏感性不同而易形成电气故障。机房一般对温度精度范围要求不高,但对工作区平面温差却有一定的要求。以满足程控设备长期工作为条件并考虑机房操作人员的舒适性,同时考虑由于程控设备制造厂的不同而对室内参数的要求有所差异,笔者认为机房的空调设计温度在满足电信机房规范要求的基础上取夏季(23±3)℃,冬季(21±3)℃比较合适。二、相对湿度参考文献1对相对湿度的要求为40%~65%,国外对设备正常运行的范围要求是30%~70%。如果湿度过低,在干燥的条件下,MT磁带机、磁鼓、磁盘等旋转部分及其他摩擦部分会产生静电,容易产生感应作用。另外,静电产生后,使磁带、磁头易粘有灰尘等物质,容易产生损伤,使之早期损坏。如果相对湿度过高,会使元器件接头部位的插件接触电阻增加,使之错误操作,另有可能使密封不好的元器件被击穿。相对湿度急剧变化,会缩短晶体管等元件寿命。如果温度湿度控制不好,会使机房墙面及程控机内部结露,从而易产生。

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传热操作过程中管壁温度应接近加热蒸汽温度还是空气温度?为什么? 管壁两侧也有温差,靠近蒸汽的一侧接近蒸汽的温度,靠近空气的一侧接近空气的温度.这样在管壁的厚度方向上就形成一个温度梯度,而正是温度梯度的存在才促使了换热的持续进行.试想如果空气侧不流动,随着加热空气温度会越来越高,最终和蒸汽温度相同,管壁两侧温差为0,换热也就停止了.

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空气的最大温度梯度是多少?? 空气中一点的温度为800℃,距它15cm处和25cm处的温度都可以是接近或等于800℃。因为温度梯度与时间有关系。你的问题没有时间和环境等条件。

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麻烦帮忙讲解气压梯度和温度梯度的关系 一般在简单热力环流形成的气压场中,水平气压梯度和水平温度梯度呈正相关,即水平温度梯度大的水平气压梯度也大.中学地理研究这一范畴的问题.在动力因素形成的气压场这一结论不适用.

当空气层处于逆温状态下,温度垂直梯度r请问应该是小于0还是小于干/湿绝热递减率? 逆温并不一定是随高度增加,温度递增的.只要随高度增加,没有像正常情况一样递减,都算是逆温现象.

温度梯度的分类 对流层的位置约由地面至12公里的高度。在对流层里的气温随着高度增加而降低,大约是每上升1公里下降6.5℃,由于温度的变化大,使得空气不稳定而有对流产生,所有的气象变化均发生在此层中。同温层的位置约由地面12公里至50公里的高度。同温层里的温度变化和对流层相反,是随高度增加而略增,在这层里的空气对流及涡流的情形非常微弱,大气中的臭氧层便在此层的温度随高度的增加而锐减。游离层的位置在离地面80公里以上,空气极为稀薄,并且游离化,此层的温度随高度的增加而上升。离地面愈高,大气压力愈低,今以一绝热箱形装置来仿真不同高度下的气压状态,并量取其温度。发现每上升一千公尺高度时,气温大约降低摄氏一度,这种温度随高度直线递减的关系,称为大气绝热递减率。当大气的温度递减率高于绝热递减率-即每升一千公尺,温度下降1℃以上-时称为超热状态,此时由于温度变化过大造成不稳定的气流,温度梯度差异大。反之,当大气的温度递减率低于绝热递减率时(即每升高一千公尺,温度下降1℃以下),称为次绝热状态,此时因温度变化小,气流稳定,温度梯度差异小。各种生物的生长发育和繁殖都有一定的适温范围,适温范围以外的温度影响生物正常的生命活动。

我一直感觉温度不同梯度的能量是不同的,你怎么看? 温度能量成正比,你的感觉不错。

引起大气运动的根本原因是什么,

为什么大气温度梯度到热层以后就消失了? 其实,热层顶以上的大气是非常稀薄,甚至接近真空。而温度的传递一般有热传导、热传递和热辐射3种方式。因为接近真空,热传导和热传递基本不能起作用,而热辐射的传导温度。

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