传热学教案精.ppt
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1、传热学教案传热学教案2022/10/251第1页,本讲稿共61页第七章第七章 辐射换热计算辐射换热计算 7-1 被被透透明明介介质质隔隔开开的的黑黑体体表表面面间间的的辐射换热辐射换热 7-2 被被透透明明介介质质隔隔开开的的灰灰体体表表面面间间的的辐射换热辐射换热2022/10/252第2页,本讲稿共61页假设:(1)把参与辐射换热的有关表面视作一个封闭腔,表面间的开口设想为具有黑表面的假想面;(2)进行辐射换热的物体表面之间是不参与辐射的透明介质(如单原子或具有对称分子结构的双原子气体、空气)或真空;(3)参与辐射换热的物体表面都是漫射(漫发射、漫反射)灰体或黑体表面;(4)每个表面的温度
2、、辐射特性及投入辐射分布均匀。2022/10/253第3页,本讲稿共61页7-1 被透明介质隔开的黑体表面间的辐被透明介质隔开的黑体表面间的辐射换热射换热 1 角系数的概念表面1发出的辐射能中落到表面2上的百分数称为表面1对表面2的角系数,记为X1,2两黑体之间的辐射换热量为:2022/10/254第4页,本讲稿共61页2角系数的性质 相对性相对性描述了两个任意位置的漫射表面之间角系数的相互关系,称为角系数的相对性(或互换性)完整性完整性 任何物体都与其它所有参与辐射换热的物体构成一个封闭空腔,所以它发出的辐射能百分之百地落在封闭空腔的各个表面上,因此一个表面辐射到半球空间的能量全部被其它包围
3、表面接收 2022/10/255第5页,本讲稿共61页角系数的可加性是角系数完整性的导出结果。实质上体现了辐射能的可加性。123456当表面1为非凹表面时,X1,1=0若表面1为凹表面(图中虚线)则表面1对自己本身的角系数X1,1不是零。可加性可加性2022/10/256第6页,本讲稿共61页12a2b3 角系数的求解 积分法积分法 dA1dA2prn1n22d1分别从表面和上取两个微元面积dA1和dA2由辐射强度的定义,向辐射的能量为 2022/10/257第7页,本讲稿共61页dA1dA2prn1n22d1根据立体角的定义 根据辐射强度与辐射力之间的关系 则表面dA1向半球空间发出的辐射能
4、为 2022/10/258第8页,本讲稿共61页dA1dA2prn1n22d1dA1对dA2的角系数为:dA2 对dA1的角系数为:故有:这就是两微元表面间角系数相对性的表达式。2022/10/259第9页,本讲稿共61页dA1dA2n1n221A1A2对其中一个表面积分,就能导出微元表面对另一表面的角系数,利用角系数的相对性有 ,表面2对微元表面dA1的角系数为 2022/10/2510第10页,本讲稿共61页积分微元表面dA1得到表面2对表面1的角系数:同样可以导出表面1对表面2的角系数:2022/10/2511第11页,本讲稿共61页从上面的推导不难看出,从能量分配上定义的角系数已经变成
5、了一个纯粹的几何量。其原因在于引入了漫射壁面的假设,也就是等强辐射的假设,所以有 当角系数为几何量时,它只与两表面的大小、形状和相对位置相关,与物体性质和温度无关。此时角系数的性质对于非黑体表面以及没有达到热平衡的系统也适用。2022/10/2512第12页,本讲稿共61页 代数代数法法 对如图三个非凹表面组成的系统(在垂直屏幕方向为无限长,故从系统两端开口处逸出的辐射能可略去不计):A1A2A32022/10/2513第13页,本讲稿共61页A1A2A3这是一个六元一次方程组,可解出:或:一个表面对另一表面的角系数可表示为两个参与表面之和减去非参与表面,然后除以二倍的该表面。2022/10/
6、2514第14页,本讲稿共61页又如有两个凸形无限长相对放置的表面,如图所示,由角系数的完整性:abcdA1A2把abc和abd看作两个三表面系统:可得:一般有:2022/10/2515第15页,本讲稿共61页求出黑体表面之间的角系数之后,即可方便的算出它们之间的辐射换热量,即 例7-1:确定如图所示的表面1对表面2的角系数X1,2。解:由图查得12A1.5m1m1m2.5m2022/10/2516第16页,本讲稿共61页7-2 被透明介质隔开的灰体表面间的辐被透明介质隔开的灰体表面间的辐射换热射换热 1 有效辐射投入辐射:单位时间内投射到表面的单位面积上的总辐射能,记为G。有效辐射:单位时间
7、内离开表面的单位面积上的总辐射能,记为J。物体表面的有效辐射力包括物体表面自身的辐射力与其对投入辐射力的反射部分。2022/10/2517第17页,本讲稿共61页GJEbGGJ为物体表面的有效辐射力W/m2;G为投入辐射力W/m2。引入黑度的定义和灰体的假设,该式变为:在表面外能感受到的表面辐射就是有效辐射,它也是用辐射探测仪能测量到的单位表面上的辐射功率(W/m2)。2022/10/2518第18页,本讲稿共61页GJEbGG从表面1外部来观察,其能量收支差额应等于有效辐射J1与投入辐射G1之差,即从表面内部观察,该表面与外界的辐射换热量应为:从上两式消去G得到:或2022/10/2519第
8、19页,本讲稿共61页GJEbGGA为物体表面的面积。Q表示物体表面实际向空间辐射出去的辐射能(热流量),单位为W。通常称EbJ为表面辐射势差,而称 为表面辐射热阻,因而有:热流势差/热阻 EbQJ2022/10/2520第20页,本讲稿共61页如果物体表面为黑体表面,必有(1)/(F)=0,那么应有Eb-J=0,故J=Eb。此时物体表面辐射出去的辐射热流为:EbQJ对于绝热表面,由于表面在参与辐射换热的过程中既不得到能量又不失去能量,因而有 Q=0。2022/10/2521第21页,本讲稿共61页这种表面我们称之为重辐射面,它有两重性:从温度上看,可以将其视为黑体;从能量上看,可以将其当作反
9、射率为1的表面。所以重辐射表面是在一定条件下的黑体或白体。因为重辐射面的温度与其它表面的温度不同,所以重辐射面的存在改变了辐射能的方向分布。重辐射面的几何形状、尺寸及相对位置将影响整个系统的辐射换热。2022/10/2522第22页,本讲稿共61页2 两个灰体表面间的辐射换热 当两个灰表面的有效辐射和角系数确定之后,我们就可以计算它们之间的辐射换热量。J1J2A1A2表面1投射到表面2上的辐射能流为:表面2投射到表面1上的辐射能流为 两个表面之间交换的热流量为:2022/10/2523第23页,本讲稿共61页由角系数的互换性有 我们称Q1,2为两表面交换的的热流量;J1J2为两表面间的空间辐射
10、势差;1/(A1X1,2)或1/(A2X2,1)为两表面之间的空间辐射热阻。Q1,2J1J2J1J2A1A22022/10/2524第24页,本讲稿共61页如果物体表面为黑体,因J=Eb而导致 代入斯忒芬波尔兹曼定律 2022/10/2525第25页,本讲稿共61页3 灰表面之间辐射换热的网络求解法 当两个灰表面的有效辐射和角系数确定之后,我们就可以计算它们之间的辐射换热量。123456图中给出了一个由多个漫灰表面构成的封闭空间。当系统处于稳定状态时,由系统空间的辐射热平衡可以得出任何一个表面辐射出去的热流量有如下关系:2022/10/2526第26页,本讲稿共61页123456式中,为一个表
11、面向外辐射的热流量;为两个表面之间的交换热流量。基于上述关系式我们就可以利用网络法来求解封闭空间表面之间的辐射换热。2022/10/2527第27页,本讲稿共61页1.按照热平衡关系画出辐射网络图;2.计算表面相应的黑体辐射力、表面辐射热阻、角系数及空间热阻 3.进而利用节点热平衡确定辐射节点方程 4.再求解节点方程而得出表面的有效辐射 5.最后确定灰表面的辐射热流和与其它表面间的交换热流量。2022/10/2528第28页,本讲稿共61页 仅有两个漫灰表面构成封闭空间的辐射换仅有两个漫灰表面构成封闭空间的辐射换热计算热计算 A1,T1A2,T2图中给出了一个由两个漫灰表面构成的封闭空间,它在
12、垂直纸面方向为无限长。两个表面的温度分别为两个表面的温度分别为T1和和T2;表面积分别;表面积分别为为A1和和A2;黑度分别为;黑度分别为1和和2,由于仅仅只有两个表面,由系统热平衡关系可以得出:2022/10/2529第29页,本讲稿共61页A1,T1A2,T2Eb1J1J2Eb2代入 ,经整理后得到:2022/10/2530第30页,本讲稿共61页12a)一个凸形漫灰表面被另一个漫灰表面包围下的两表面间的辐射换热。图中A1表面被A2表面所包围,因而A1对A2的角系数为1。2022/10/2531第31页,本讲稿共61页b)两个紧靠的平行表面之间的辐射换热。A2A1这是上一种情况的特例,即这
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