- •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.
11.2.Законы теплового излучения
Закон Планка устанавливает зависимость спектральной интенсивности излучения абсолютно черного тела Joλ от длины волны и температуры:
|
(11.12) |
где λ — длина волны излучения, м; Т — температура излучающего тела, К; c1=3,74·10-16 Вт·м2;c2=1,44·10-2 м·К; e – основание натуральных логарифмов.
Анализ выражения (11.12) показывает, что при λ=0 и λ=∞ Joλ=0, а при некотором промежуточном значении - имеет максимум. Для всех длин волн интенсивность излучения тем выше, чем выше температура. Максимумы кривых с повышением температуры смещаются в сторону более коротких волн.
Закон Стефана — Больцмана. Плотность потока собственного интегрального излучения абсолютно черного тела можно найти на основании закона Планка как суммарную энергию излучения тела по всем длинам волн
|
(11.13) |
В результате интегрирования найдём
|
(11.14) |
где с0=5,67 Вт/(м2·К4) — коэффициент излучения абсолютно черного тела. Индекс «О» указывает на то, что рассматривается излучение абсолютно черного тела. Этот закон опытным путем найден Стефаном и теоретически обоснован Больцманом задолго установления закона Планка.
Спектры излучения реальных тел отличны от спектра излучения абсолютно черного тела. При этом спектральная интенсивность излучения тела на любой длине волны никогда не превышает соответствующую спектральную интенсивность излучения абсолютно черного тела. В случае селективного спектра излучения на некоторых участках длин волн интенсивность излучения равна нулю. Частным случаем реальных тел являются серые тела, спектр излучения которых подобен спектру излучения абсолютно черного тела. Интенсивность излучения для каждой длины волны серого тела Jλ составляет одну и ту же долю интенсивности излучения черного тела J0λ, то есть
. |
(11.15) |
Здесь величина ε — степень черноты тела, зависящая от физических свойств тела, но всегдаε<1. Большинство реальных тел с определенной степенью точности можно считать серыми. Закон Стефана — Больцмана для серого тела с учетом выражения (11.15) имеет вид:
|
(11.16) |
где с — коэффициент излучения серого тела.
11.3.Теплообмен излучением между телами, разделёнными прозрачной средой
На основании закона лучистого теплообмена можно вывести расчетные уравнения для лучистого теплообмена между твердыми телами. Рассмотрим теплообмен излучением между двумя параллельными пластинами (серыми телами) неограниченных размеров, разделенными прозрачной средой. Для каждой поверхности заданы постоянные во времени температуры Т1 и Т2 (Т1>Т2), поглощающие способности тел А1 и А2. Выведем формулу для определения количества теплоты q12, передаваемой от первой пластины ко второй. Падающий на первую пластину лучистый поток равен эффективному излучению второй пластины Еэф2. Тогда плотность потока результирующего излучения
|
(11.20) |
В свою очередь
|
|
При установившемся режиме результирующие потоки для первой и второй пластин одинаковы по величине и противоположны по знаку, т. е. q12=—q21. Подставив значения эффективных излучений в уравнение (11.22), получаем
Отсюда
|
|
. |
|
Окончательно
где
|
|
называют приведенной поглощающей способностью системы.

,
,
,
;