
【计】 forced convection cooling
force; compel; coerce; constrain; enforce upon; high-pressure; impose; obtrude
screw
【医】 compulsion
【电】 convectional cooling
强迫对流冷却(Forced Convection Cooling)是工程热力学中的核心概念,指通过外部机械力(如风扇、泵等)驱动流体运动,从而加速热量传递的主动散热方式。其基本原理可表述为:
$$
q = h cdot A cdot (T_s - T_infty)
$$
其中,$q$为传热速率,$h$为对流换热系数,$A$为表面积,$T_s$与$T_infty$分别为表面和流体温度。
该技术具有三项典型特征:
$$
Nu = C cdot Re^m cdot Pr^n
$$
可推导流速与散热效率的正相关性
实验数据显示,强迫对流的传热系数可达自然对流的5-20倍(来源:Springer《Convective Heat Transfer》第四版)。在航空航天领域,NASA曾于X-57 Maxwell电动飞机项目中采用多级强迫对流方案,实现电机系统温降42%(来源:NASA/TM—2021-217358技术报告)。
强迫对流冷却(又称强制对流冷却)是指通过外部机械力(如泵、风机、搅拌器等)驱动流体(气体或液体)流动,从而加速热量传递的冷却方式。以下是详细解释:
强迫对流冷却的核心在于外部驱动力的介入。当流体受外力作用产生定向流动时,其与高温物体表面接触后会吸收热量,并通过流动将热量带走。这一过程遵循牛顿冷却公式: $$ q'' = h(T_s - T_infty) $$ 其中,( q'' ) 为热流密度,( h ) 为对流换热系数,( T_s ) 和 ( T_infty ) 分别为固体表面与流体的温度。
对流换热系数 ( h ) 受流体性质(如黏度、导热系数)、流速、表面几何形状等因素影响。例如,水的强迫对流换热效率远高于空气。
总结来看,强迫对流冷却通过主动控制流体流动实现高效散热,广泛应用于需要快速或精确控温的场景。
埃撒宋纳包绕性腹股沟疝差异两分法抽象的过失出差大炭霉素瞪眼动脉搏描记器行自适应传送后柱尖化学法去除外壳静脉缝术静脉麻醉苦基兰德曼氏结核菌素连带责任和各个负责膦肟酸酯迷宫式润滑脂对闭器没入钮孔形骨折普立地诺氢氧化乙基汞顺序存取存储器田┓蒿同工同酬的权利统计的微波频率微微库伦味腺维修时间