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第十五章 辐射换热 热辐射的基本概念 热辐射的基本定律 灰体间的辐射换热 辐射换热的增强与削弱 气体辐射 第一节 热辐射的基本概念 一、热辐射的本质 辐射:物体通过电磁波传递能量的过程。 热辐射:由于物体内部微观粒子的热运动状态的改变,而将部分内能转换成电磁波的能量发射出去的过程。 辐射换热:物体之间以热辐射方式进行热量交换。 热辐射特点:温度高于0K的物体都会不停地向周围空间发出电磁波;不需要冷、热物体的直接接触,也不需要中间介质来传递热量,可以在真空中传播;伴随能量形式的转变,热能转换为电磁波的能量。 电磁波谱 电磁辐射包含了多种形式,如图所示,而我们所感兴趣的,即工业上有实际意义的热辐射区域是0.1~100μm 电磁波的传播速度: c = fλ 式中:f — 频率,s-1; λ— 波长,μm 二、吸收、反射和透射 G=Gr+Gt+Ga (一)吸收率、反射率和透射率 反射率: 透射率: 吸收率: 吸收率、反射率和透射率 固体和液体的透射率为零:?+?=1 气体反射率为零: ?+?=1 吸收率、反射率和透射率 投入辐射是某一波长?的辐射能G ? 光谱吸收率: 光谱反射率: 光谱透射率: 温室效应 红外线不会穿透玻璃,但可见光是可以透过玻璃的。太阳光(含有近50%的可见光)透过玻璃射进室内,但室内的物体和室内环境发射的红外线不会穿透玻璃,不会以热辐射的方式重新将能量传递出去,从而保持了室的温暖,这就是所谓的“温室效应”。冬天,玻璃或塑料的花房或蔬菜大棚就利用这一特性保持一定的温度。 (二)灰体与黑体 灰体:光谱辐射特性不随波长变化的假想物体。 绝大多数工程材料都可近似作为灰体处理。 第二节 热射的基本定律 辐射力E: 单位时间内物体的单位辐射面积向半球空间发射的全部波长的辐射能。 例15-1 试计算一黑体表面温度分别为25℃及500℃时辐射力的变化。 解:(1)黑体在25℃时的辐射力为 实际物体和灰体的辐射力小于同温下黑体的辐射力,在计算实际物体辐射力时,只需在计算黑体辐射力的基础上进行修正。 例15-2 黑度为0.8的钢板放在室温为27℃的车间中,求:(1)热平衡条件下,钢板的辐射力;(2)当钢板加热到327℃时的辐射力。 解:(1)热平衡时钢板温度为27℃ ,其辐射力 二、维恩位移定律: 二、维恩位移定律: 光学仪器测得:太阳的光谱辐射力最大时的波长为lmax=0.5mm,T=5796K 工业上常见的温度一般低于2000K,lmax=1.45mm,处于红外线范围内。 三、基尔霍夫定律 任何一个温度为T的物体在(?,?)方向上的光谱吸收率,等于该物体在相同温度、相同方向、相同波长的光谱发射率。 第三节 灰体间的辐射换热 一、角系数 换热面的形状及其相对位置对辐射换热也有很大的影响,通过角系数表示 。 角系数:两个任意放置的物体表面,表面1发出的辐射能中落到表面2上的能量占表面1总发射能量的百分数称为表面1对表面2的角系数。 角系数的性质 角系数的相对性 角系数的完整性 角系数的可加性 角系数的计算方法 积分法:根据角系数的表达式通过积分运算求得,已绘成公式或线算图。 代数法:根据角系数的定义和性质通过代数运算确定。 平行长方形表面间的角系数线算图 假设 a=2m c=2m b=4m 角系数的线算图 两个灰体表面组成的封闭系统 代数法 一个非凹表面1和一个凹表面2构成的封闭空腔 根据角系数的定义直接求角系数 代数法 两个凹形表面构成的封闭空腔 代数法 两块距离很近的大平壁 代数法 三个非凹表面构成的封闭空腔 代数法 两个未构成封闭空腔的非凹表面 ——交叉线法 例15-2 求解如图所示的几何形状各面间的角系数x1,2和x2,1 。 解:据完整性原理 二、有效辐射 辐射换热简化计算假设 进行辐射换热的物体表面之间是不参与辐射的介质或真空; 参与辐射换热的物体表面都是漫射灰体或黑体; 进行辐射换热的每个表面的温度、辐射特性和投入辐射都分布均匀。 1. 表面辐射热阻 表面辐射热阻网络单元 2. 空间辐射热阻 空间辐射热阻网络单元 两个漫灰表面构成的封闭空腔的辐射换热 两个漫灰表面构成的封闭空腔的辐射换热 辐射网络 两个漫灰表面构成的封闭空腔的辐射换热 两块距离很近的大平壁 两个漫灰表面构成的封闭空腔的辐射换热 一个非凹表面1和一个凹表面2构成的封闭空腔 例题15-3 两块平行放置的灰体大平板,温度分别为800K和300K,黑度均为0.9。若两板相距很近,从板端辐射出去的辐射能可忽略。试计算此两板的本身辐射、有效辐射、投入辐射、反射辐射、吸收辐射和单位面积上两板间的辐射换热量。 解:本身辐射: 例题15-3 两块平行放置的灰体大平板,温度分别为800K和30
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