- •10. Способы распространения теплоты. Теплопроводность, количества тепла, поток тепла, плотность теплового потока.
- •11. Закон Фурье, коэффициент теплопроводности.
- •9.2.Закон Фурье
- •12. Конвективный теплообмен, теплоотдача.
- •10.1.Основные понятия и определения
- •13. Закон Ньютона – Рихмана. Коэффициент теплоотдачи.
- •14. Дифференциальные уравнения теплообмена.
- •10.2.Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена
- •15. Основы теории подобия и моделирования. Критерии подобия. Критерии Нуссельта, Рейнольдса, Прандтля, Грасгофа, Архимеда,Био, Фурье.
- •10.3.Основы теории подобия
- •16. Критериальные уравнения теплоотдачи.
- •17. Лучистый теплообмен, его законы. Уравнения лучистого теплообмена.
- •11.2.Законы теплового излучения
- •11.3.Теплообмен излучением между телами, разделёнными прозрачной средой
- •11.4.Излучение газов
- •18. Передача тепла от жидкости к жидкости через стенки. Коэффициент теплопередачи.
- •19. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую, шаровую стенки.
9.2.Закон Фурье
С
огласно
гипотезе Фурье, количество теплоты d2Qτ,
проходящее через элемент изотермической
поверхности dF за промежуток
времени dτ, пропорционально
температурному градиенту
:
. |
(9.4) |
Здесь множитель λ называется коэффициентом теплопроводности. Знак минус указывает на то, что теплота передается в направлении уменьшения температуры. Количество теплоты, прошедшее в единицу времени через единицу изотермической поверхности, называется плотностью теплового потока:
. |
(9.5) |
Проекции вектора q на координатные оси соответственно:
; ; . |
|
Уравнения (9.4) и (9.5) являются математическим выражением основного закона теплопроводности — закона Фурье.
Количество теплоты, проходящее в единицу времени через изотермическую поверхность F, называется тепловым потоком:
. |
(9.6) |
П
олное
количество теплоты, прошедшее через
эту поверхность за время τ,
определится из уравнения
. |
(9.7) |
Коэффициент теплопроводности является физическим параметром вещества, характеризующим его способность проводить теплоту. Коэффициент теплопроводности определяется из уравнения (9.4):
|
(9.8) |
Численно коэффициент теплопроводности равен количеству теплоты, проходящему в единицу времени через единицу изотермической поверхности при условии gradt=1. Его размерность Вт/(м·К). Значения коэффициента теплопроводности для различных веществ определяются из справочных таблиц, построенных на основании экспериментальных данных. Для большинства материалов зависимость коэффициента теплопроводности от температуры приближенно можно выразить в виде линейной функции
|
(9.9) |
где λ0 — значение коэффициента теплопроводности при температуре t0=0 0С; b — постоянная, определяемая опытным путем.
Наихудшими проводниками теплоты являются газы. Коэффициент теплопроводности газов возрастает с увеличением температуры и составляет 0,006÷0,6 Вт/(м·К). Следует отметить, что верхнее значение относится к гелию и водороду, коэффициент теплопроводности которых в 5—10 раз больше, чем у других газов. Коэффициент теплопроводности воздуха при 0 0С равен 0,0244 Вт/(м·К).
Для жидкости λ=0,07÷0,7 Вт/(м·К) и, как правило, уменьшается с увеличением температуры. Коэффициент теплопроводности воды с увеличением температуры возрастает до максимального значения 0,7 Вт/(м·К) при t=120 0С и дальше уменьшается.
Наилучшими проводниками теплоты являются металлы, у которых λ=20÷418 Вт/(м·К). Самый теплопроводный металл — серебро. Для большинства металлов коэффициент теплопроводности убывает с возрастанием температуры, а также при наличии разного рода примесей. Поэтому коэффициент теплопроводности легированных сталей значительно ниже, чем чистого железа.
Материалы с λ<0,25 Вт/(м·К), обычно применяемые для тепловой изоляции, называют теплоизоляционными. Большинство теплоизоляционных и строительных неметаллических материалов имеют пористое строение, что не позволяет рассматривать их как сплошную среду.

.