Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1 Теплопроводность

.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
12.06.2017
Размер:
24.58 Кб
Скачать

1 Теплопроводность – процесс передачи энергии за счет непосредственного взаимодействия микрочастиц вещества. Механизм распространения тепла теплопроводностью зависит от физических свойств тела. В газах и жидкостях он происходит путем соударения частиц между собой, а также посредством диффузии молекул и атомов. В металлах теплопроводность осуществляется в результате диффузии свободных электронов и частично – упругих колебаний кристаллической решетки. В твердых телах – диэлектриках, в основном, за счет упругих колебаний кристаллической решетки. В чистом виде теплопроводность встречается лишь в твердых телах. В таких телах, как стекло и кварц, часть энергии наряду с теплопроводностью передается излучением. В аморфных веществах теплота передается за счет упругих волн в материале. В газах и жидкостях теплопроводность дополняется передачей тепла конвекцией и излучением. Тепловой поток Q ,Вт – это количество теплоты, проходящее в единицу времени через поверхность, перпендикулярную температурному градиенту. Удельный тепловой поток или плотность теплового потока . Коэффициент теплопроводности является физическим параметром вещества и в общем случае зависит от температуры, давления и рода вещества. В большинстве случаев коэффи

Коэффициент теплопроводности – теплофизическая характеристика вещества, характеризует способность вещества проводить теплоту. Коэффициент теплопроводности – количество теплоты, проходящее в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную grad t, при значении последнего 1 . Для различных веществ коэффициент теплопроводности ? различен и зависит от структуры, плотности, влажности, давления и температуры. Эти обстоятельства должны учитываться при использовании справочных таблиц. 9ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ Излучение есть свойство материала отдавать тепло в окружающую среду в форме лучистой энергии. Интенсивность излучения пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры излучающей поверхности. Способность материала излучать тепло характеризуется его коэффициентом излучения С. Коэффициент излучения выражается количеством калорий тепла, излучаемого 1 поверхности материала в течение 1 ч в пустоту при абсолютной температуре излучающей поверхности, равной 100° К. Коэффициент излучения отнесен к 100" К, так как если относить его к Г, получаются очень малые числовые значения. Коэффициент излучения имеет размерность ккал/м Х X Kl Величина коэффициента излучения зависит от химического состава излучающего вещества, а