Студопедия — Тепловое излучение
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тепловое излучение






Интенсивность излучения лучистого потока, распространяющегося от источника в веществе по направлению l, при постоянном коэффициенте поглощения и отсутствии собственного излучения вещества, определяется законом Буггера –Ламберта:

 

I = Io exp (-k l). (3.11)

 

Эта формула соответствует интенсивности монохроматического лучистого потока в единице телесного угла. Для того чтобы получить полное значение плотности теплового потока, приходящего в данную точку со всех направлений и во всем диапазоне частот излучения, необходимо суммировать это выражение по пространственному углу и частотам:

 

qл.х = ;

qл.y = ; (3.12)

qл.z = .

 

Общий вектор плотности теплового потока лучистой энергии определяется через сумму его проекций на координатные оси:

 

q л= qл х i +qлy j + qл.z k. (3.13)

 

При радиационном теплообмене тело, имеющее температуру Т1, отдает тепло путем излучения менее нагретому телу с температурой Т2. В соответствии с законом Стефана-Больцмана плотность теплового потока прямо пропорциональна разности четвертых степеней температур:

 

q = sпр , (3.14)

где sпр – приведенный коэффициент лучеиспускания.

Величина sпр зависит от геометрической формы, размеров и взаимного расположения тел, а также от свойств поверхностей (степени черноты). Строгий учет всех этих факторов в каждом конкретном случае представляет собой сложную задачу. Однако при небольшой разности температур Т1 и Т2 можно приближенно положить:

q = aл . (3.15)

Это выражение аналогично закону Ньютона для конвективного теплообмена. Величина aл называется коэффициентом лучистого теплообмена и измеряется в тех же единицах, что и a. Для определения aл также в основном используются экспериментальные методы.

3.1.3. Определение температурного поля

 

Чтобы найти вид функции Т = Т(x, y, z, t), описывающей температурное поле тела, необходимо установить аналитические зависимости температуры от всех влияющих на нее факторов: внешних и внутренних тепловых воздействий, а также формы тела, его размеров, теплофизических свойств. Выявление таких зависимостей возможно, если сформулировано некоторое дифференциальное уравнение.

Такое дифференциальное уравнение можно получить на основе закона сохранения энергии, который для случая передачи теплоты можно сформулировать следующим образом: разность между количествами энергии, входящей в некоторый объем и выходящей из него в единицу времени, равна скорости изменения энергии в этом объеме.

Тепловой баланс (рис.3.2) возможно составить для произвольно выделенного конечного объема вещества DV, ограниченного поверхностью S:

(3.16)

где qТ,п, qк,п, qл,п – проекции векторов кондуктивного, конвективного и лучистого плотностей потоков теплоты, проходящих через поверхность dS, на направление нормали n к поверхности; qИ – удельная мощность внутренних источников теплоты, Дж/(м3с); и – объемная плотность энергии, Дж/м3.

Знак «-» перед интегралом по поверхности показывает, что положительными потоками, проходящими через S и увеличивающими объемное количество энергии, являются входящие потоки, т.к. положительным направлением нормали к поверхности принято считать направление наружу.

Преобразование поверхностного интеграла в объемный по теореме Остроградского-Гаусса и переход к пределу DV®0 приводит к дифференциальному уравнению

+ div (q т + q к + q л)–qИ = 0. (3.17)

Дивергенция или расхождение поля вектора А – скаляр, являющийся объемной производной этого поля:

divА = (3.18)

В общем случае объемная плотность энергии u включает в себя внутреннюю энергию вещества, кинетическую энергию движения вещества, потенциальную энергию сжатия. При турбулентном переносе теплоты в сумму плотностей потоков добавляется qтурб. Однако в большинстве случаев практически важных процессов теплообмена, не связанных с большими значениями скоростей движения и давлений, с достаточной точностью можно принять

u = rcT. (3.19)

При переносе теплоты только за счет теплопроводности (qк = qл = 0) уравнение (3.17) в этом случае будет содержать только qт плотность теплового потока теплопроводности. Подставив q т = -lgrad T, получим

div (l grad T) + qИ.

div (l grad T) = l ;

– оператор Лапласа;

(3.20)

где a = l/rc – коэффициент температуропроводности – важная теплофизическая характеристика вещества, определяющая быстроту изменения температурного поля, м2/с.

Полученное дифференциальное уравнение (3.20) описывает нестационарный процесс переноса тепла в неподвижной однородной изотропной среде и называется уравнением теплопроводности.

Рассмотрим вид этого уравнения в некоторых частных случаях, имеющих место на практике.

1. При отсутствии внутренних источников тепла (qИ = 0) нестационарное поле описывается уравнением Фурье:

(3.21)







Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 429. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Машины и механизмы для нарезки овощей В зависимости от назначения овощерезательные машины подразделяются на две группы: машины для нарезки сырых и вареных овощей...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.027 сек.) русская версия | украинская версия