Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторна робота №7.DOC
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
121.34 Кб
Скачать

Лабораторна робота № 7

1. Тема роботи

Визначення сталої випромінювання тіла

2. Навчальна мета роботи

• Поглибити розуміння законів передачі тепла випромінюванням.

• Ознайомитися з теорією і практикою визначення сталої випромінювання тіла

• Розвити навички проведення самостійних досліджень.

• Поглибити навички аналізу експериментальних результатів.

3. Теоретична частина

Передача тепла випромінюванням є одним з шляхів розповсюджен­ня теплової енергії. Така передача тепла проходить в три етапи:

• випромінювання одним тілом електромагнітних хвиль:

• розповсюдження електромагнітних хвиль в просторі:

• поглинання електромагнітних хвиль другим тілом.

Таким чином, суттєвою ознакою променевого теплообміну є участь в ньому електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі характеризуються довжиною хвилі [м]. В залежності від довжини хвилі їх поділяють на:

• радіохвилі ( > 200 мкм):

• інфрачервоні хвилі ( = 0.8...200 мкм):

• видиме світло ( = 0.4...0.8 мкм):

• ультрафіолетові хвилі ( =0.02...0.4 мкм).

Енергія Е [Дж] електромагнітної хвилі зворотно пропорційна довжині цієї хвилі:

(7.1)

де h=6.63*10-34 Дж*с - постійна Планка, C=3*108 м/с - швидкість світла.

Кожне тіло випромінює хвилі в певних діапазонах довжин хвиль. Сукупність всіх довжин електромагнітних хвиль, які випромінює тіло, називають спектром випромінювання тіла. Тип спектру випромінювання тіла залежить від стану речовини. Тверді тіла і рідини характеризуються неперервними спектрами випромінювання (див рис. 7.1 (а)), гази - лінійчастими спектрами випромінювання (див. рис. 7.1 (б)).

Кожне тіло є джерелом випромінювання інфрачервоних (теплових) хвиль. Сутність теплового випромінювання полягає у тому, що молекули (атоми) кожної речовини знаходяться в постійному хаотичному тепловому русі - поступальному, коливальному і обертальному. Оскільки молекули (атоми) мають заряджені частинки (електрони і ядра), то їх хаотичний рух є фактично хаотичним рухом зарядів. Цей прискорений рух і приводить до виникнення електромагнітних хвиль.

Розподіл інтенсивності випромінювання тіла за довжиною хвилі описують законом випромінювання Планка:

(7.2)

де I- інтенсивність випромінювання хвиль з довжиною : Т - абсолютна температура тіла: С1 і С2 - сталі. Графічна ілюстрація закону Планка наведена на рисунку 7.2.

Рисунок 7.2. Графічна ілюстрація закону Планка.

З закону Планка можна зробити два висновки:

• при збільшенні температури тіла воно випромінює хвилі з меншою довжиною і більшою енергією:

• при збільшенні температури тіла, яке випромінює, загальна енергія випромінювання збільшується.

Якщо взяти похідну з виразу закона Планка по довжині хвилі і прирівняти її до нуля- отримаємо температурну залежність довжини хвилі мах [мкм], на яку припадає максимум випромінювання. Цю залежність називають законом Віна:

(7.3)

Графічна ілюстрація закону Віна наведена на рисунку 7.3.

Рисунок 7.3. Графічна ілюстрація закону Віна.

З закону Віна можна зробити два таких висновки:

• при збільшенні температури тіла воно випромінює хвилі з меншою довжиною:

• за умов пожежі тіла випромінюють інфрачервоні хвилі з максимумом випромінювання в діапазоні мах = 2...6 мкм.

Якщо проінтегрувати залежність виражену законом Планка вздовж всього спектру, то отримаємо вираз, який визначатиме загальну енергію, що випромінює тіло. Отримане значення енергії або щільність потоку теплового випромінювання тіла збільшується пропорційно четвертій степені його температури згідно. Цю залежність називають законом Стефана –Больцмана:

(7.4)

де q - щільність потоку теплового випромінювання Вт/м2, Т - абсолютна температура тіла: С=Со- стала випромінювання тіла: Cо = 5.67 Вт/(м2К4) - стала випромінювання абсолютно чорного тіла: - ступінь чорноти тіла.

Графічна ілюстрація закону Стефана - Больцмана наведена на рисунку 7.4. З закону Стефана - Больцмана можна зробити такі висновки:

• за умов пожежі променевий теплообмін може бути суттєвим шляхом розповсюдження теплоти тому, що факел полум'я випромінює тепловий потік значної щільності (200...300 кВт/м2):

• інтенсивність теплового потоку випромінювання залежить від природи тіла, а саме від сталої випромінювання.

Рисунок 7.4. Графічна ілюстрація закону Стефана-Больцмана.

Щільність потоку теплового випромінювання тіла залежить від напрямку випромінювання (рис.7.5). Ця залежність підпорядковується закону Ламберта:

q=qncos (7.5)

де qn - щільність потоку теплового випромінювання в напрямку нормалі до поверхні випромінювання, q - щільність потоку теплового випромінювання під кутом до нормалі.

Виходячи з законів Стефана - Больцмана і Ламберта можна зробити висновок, що інтенсивність променевого теплообміну між двома тілами залежить від температури тіл, їх сталих випромінювання і взаємного розташування.

Таким чином, стала випромінювання тіла є важливою характеристикою, яка визначає інтенсивність його теплового випромінювання. За умов пожежі стала випромінювання факелу полум'я, димових газі, елементів будівельних конструкцій та інших розжарених тіл визначає інтенсивність теплового впливу цих об'єктів на людей та інші об'єкти.