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第九章辐射换热
第九章 辐射换热Radiation Heat Transfer; § 9-1 热辐射的基本概念; 辐射(Radiation):以电磁波传递能量的过程。
热辐射(Thermal Radiation):由于热的原因而发生的辐射。;Cosmic rays up to 4?10-7 ?m
Gamma rays 4?10-7 to 1.4 ?10-4 ?m
X-rays 1?10-5 to 2 ?10-2 ?m
Ultraviolet rays 1?10-2 to 3.9 ?10-4 ?m
Visible light 0.38 to 0.76 ?m
Infrared rays 0.76 to 1000 ?m
Radio and 1000 to 2?1010 ?m
Hertzian waves
Heat rays 0.1 to 100 ?m ; 如图所示,热辐射,0.1—100μm;
可见光,0.38—0.76 μm 。
地球上大部分物体 2000K 0.38-100 μm
大部分在0.76-20 μm
太阳 5762K的黑体 在0.2---2μm
0.76---20 μm为红外线区域
近红外线(Near infrared)
远红外线(Far infrared)。; 光辐射大家是熟悉的。当一束光投在一物体上后,一部分被吸收,一部分被反射,还有一部分穿过物体。热辐射也有同样的性质。
投射辐射(Incident radiation or Irradiation)为Q ,如图,其中: ;固体、液体:当辐射能进入其表面后,在极短的距离内就被吸收完了。金属导体,这个距离只有1微米的量级。大多数非导电材料,这个距离小于1毫米。而是用工程材料都大于这个数值,故可以认为固体和液体的τ=0 ,于是: ; 反射现象也同光一样,有镜面反射和漫反射之分,
镜面反射:入射角=反射角,
表面粗糙度波长
漫反射: 表面粗糙度波长
气体:当辐射投在气体上,它几乎没有反射能力,故可以认为ρ=0 ,于是 ;9;§9-2 黑体辐射基本定律(Black Body Radiation); 2. 光谱辐射力(Monochromatic Emissive Power or Spectral Emissive Power ):
单位面积辐射体在单位时间内向半球空间发射的波长为λ(+dλ区间)的能量。; 二:黑体辐射的基本定律
(Basic Law for Black Body Radiation); 1. Plank’s Law(1900):;由Planck定律知 Eλ=f(λ,T )
如图,
Eλ有最大值
随着T 增大? max向左移动; 如不是黑体,则不完全遵守这个定律,但其变化方向是相同的,例如金属(钢锭): 当T500oC时,没有可见光,颜色不变;T 增大,其颜色分别为暗红、鲜红、桔黄和白色。; 3. Stefan-Boltzman Law
将Plank’s Law积分即得; ——黑体辐射函数 (Radiation Function or Fractional function)
其数值见教材 第176页表10-1
; 在实际中,有时需求出某一特定波长的辐射能量。由Planck定律, 黑体在波长至去段所发射出的辐射能为:;例题 : 试分别计算温度为1000K、1400K、3000K、6000K时可见光和红外辐射在黑体总辐射中所占的份额。; 平面角如图7-6,s为弧长,r为半径。?=s/r (rad)
立体角如图7-7,一个半球,在球面上取一个小面积,在这个面积周边向球心做射线,则这些射线所包围的空间即为立体角。立体角的度量用球面度。;
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