辐射换热精选课件.ppt
《辐射换热精选课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《辐射换热精选课件.ppt(106页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、关于辐射换热第一页,本课件共有106页6-1 热辐射的基本概念 1.吸收、反射与透射吸收、反射与透射投入辐射投入辐射 单位时间内投射到单位面积物体表面上的全波单位时间内投射到单位面积物体表面上的全波长范围内的辐射能长范围内的辐射能.用 表示,单位W/m2。其中被物体吸收、反射和透射的份额分别为:吸收比吸收比 反射比反射比 透射比透射比 根据能量守恒:第二页,本课件共有106页投入辐射是某一波长的辐射能光谱吸收比光谱吸收比 光谱反射比光谱反射比光谱透射比光谱透射比 第三页,本课件共有106页 属于物体的辐射特性,取决于物体的种类、温度和表面状况,一般是波长的函数。不仅取决于物体的性质,还与投射辐
2、射能的波长分布有关,这从下述关系式可以看出:第四页,本课件共有106页当热辐射投射到固体或液体表面时,一部分被反射,其余部分在很薄的表面层内被完全吸收。对于金属,表面层厚度只有1m的量级;对于绝大多数非金属材料,表面层厚度小于1mm。因此,对于固体和液体,可以认为对热辐射的透射比为零:第五页,本课件共有106页为了简化问题,定义一些理想物体。为了简化问题,定义一些理想物体。镜体镜体(或白体白体):反射比=1的物体 绝对透明体绝对透明体:透射比=1的物体。第六页,本课件共有106页物体表面对热辐射的反射 镜反射镜反射 物体表面粗糙尺度小于投射辐射能的波长物体表面粗糙尺度小于投射辐射能的波长.例如
3、高度抛光的金属表面 漫反射漫反射 物体表面粗糙尺度大于投射辐射能的波长物体表面粗糙尺度大于投射辐射能的波长.v对全波长范围的热辐射能完全镜反射或完全漫反射的实际物体是不存在的,绝大多数工程材料对热辐射的反射都近似于漫反射。第七页,本课件共有106页2.灰体与黑体 灰体灰体 光谱辐射特性不随波长而变化的假想物体.分别等于常数。在热辐射的波长范围内,绝大多数工程材料都可以近似地作为灰体处理。(红外波段)第八页,本课件共有106页 绝对黑体绝对黑体 吸收比=1的物体,简称黑体。黑体。q在所有物体之中,它吸收热辐射的能力最强。q在温度相同的物体之中,黑体发射辐射能的能力也最强。q黑体和灰体一样,是一种
4、理想物体。第九页,本课件共有106页人工黑体模型 内表面吸收比较高的空腔小孔的尺寸与空腔相比足够小,则从小孔进入空腔的辐射能经过空腔壁面的多次吸收和反射后,几乎全部被吸收,相当于小孔的吸收比接近于1。第十页,本课件共有106页v黑体、白体与日常生活中所说的白色物体与黑色物体不同:颜色只是对可见光而言,而可见光在热辐射的颜色只是对可见光而言,而可见光在热辐射的波长范围中只占很小部分波长范围中只占很小部分e.g.白雪对红外线的吸收比高达0.94;白布和黑布对可见光的吸收比差别很大,但对红外线的吸收比基本相同。镜体、绝对透明体、灰体、黑体都一样,是一种理想物体,自然界中并不存在。第十一页,本课件共有
5、106页辐射力 辐射力辐射力 单位时间内,每单位面积的物体表面向半球空间发射的全部波长的辐射能总和称为该物体表面的辐射力,符号E,单位W/m2。光谱(单色)辐射力光谱(单色)辐射力 只对某一波长辐射能的辐射力,符号E,单位W/m3或者W/m2m。第十二页,本课件共有106页定向辐射力定向辐射力 在单位时间内,单位面积物体表面向某个方向某个方向发射的单位立体角内的所有波长辐射能,符号 ,单位W/(m2Sr)。第十三页,本课件共有106页立体角立体角 半径r的球面上面积 A 与球心所对应空间角度 立体角的单位叫球面度球面度,用Sr表示。半个球面所对应的立体角为2 Sr。第十四页,本课件共有106页
6、第十五页,本课件共有106页辐射强度 单位时间内从单位投影面积(可见面积)所发出的包含在单位立体角内的辐射能。dA1在()方向的辐射强度辐射强度,或称定向辐射强度定向辐射强度,单位W/(m2Sr)。第十六页,本课件共有106页辐射强度的大小:不仅取决于物体种类、表面性质、温度还与方向有关 对于各向同性的物体表面,辐射强度与角 无关:以下讨论仅限于各向同性物体表面。第十七页,本课件共有106页光谱辐射强度:只对某一波长辐射能而言的辐射强度,用符号 表示。单位 W/(m3Sr)或W/(m2mSr)辐射强度与光谱辐射强度之间的关系可表示为 第十八页,本课件共有106页定向辐射力与辐射力关系 定向辐射
7、力与辐射强度关系 辐射力与辐射强度关系 第十九页,本课件共有106页6-2 黑体辐射的基本定律 普朗克定律普朗克定律 黑体辐射的光谱分布规律:波长,m;T热力学温度,K;C1普朗克第一常数,C1=3.74310-16 Wm2;C2普朗克第二常数,C2=1.43910-2 mK。第二十页,本课件共有106页黑体的光谱辐射力 可见光第二十一页,本课件共有106页光谱辐射力随波长和温度的变化特点:温度愈高,同一波长下的光谱辐射力愈大;在一定的温度下,黑体的光谱辐射力随波长连续变化,并在某一波长下具有最大值;随着温度的升高,光谱辐射力取得最大值的波长max愈来愈小,即在坐标中的位置向短波方向移动。第二
8、十二页,本课件共有106页维恩(Wien)位移定律 黑体的光谱辐射力取得最大值的波长max与热力学温度T之间的关系为 根据维恩位移定律,可以确定任一温度下黑体的光谱辐射力取得最大值的波长。v太阳近似为表面温度约为5800 K的黑体 位于可见光的范围内,所以可见光的波长范围虽窄(0.380.76 m),占太阳辐射能的份额却很大(约为44.6%)。第二十三页,本课件共有106页斯忒藩玻耳兹曼定律 确定了黑体的辐射力Eb与热力学温度T之间的关系 =5.6710-8 W/(m2K4),称为斯忒藩斯忒藩玻耳兹玻耳兹曼常数曼常数,又称为黑体辐射常数黑体辐射常数。又称为四次方定律四次方定律 可以直接由下式导
9、出 第二十四页,本课件共有106页波段辐射力 黑体在一定的温度下发射的某一波长范围(或称波段)12内的辐射能 第二十五页,本课件共有106页这一波段的辐射能占黑体辐射力Eb的百分数为 根据普朗克定律表达式 第二十六页,本课件共有106页表示温度为T的黑体所发射的在波段(0)内的辐射能占同温度下黑体辐射力的百分数。利用黑体辐射函数图表,可以很容易地用下式计算黑体在某一温度下发射的任意波段的辐射能量:称为称为黑体辐射函数黑体辐射函数 第二十七页,本课件共有106页 例题6-1 试计算太阳辐射中可见光所占的比例。解:太阳可认为是表面温度为T=5762 K的黑体,可见光的波长范围是0.380.76m,
10、即1=0.38 um,2=0.76 m,于是 由黑体辐射函数表可查得 可见光所占的比例为 从上述结果可以看出,太阳辐射中可见光所占的比例很大。第二十八页,本课件共有106页兰贝特定律 黑体的辐射强度与方向无关,即半球空间各方向上的辐射强度都相等。漫发射体漫发射体:辐射强度在空间各个方向上都相等的物体 根据定向辐射力与辐射强度的关系关系式,有 表面法线方向的定向辐射力 因为定向辐射力随方向角按余弦规律变化,所以兰贝特定律也称为余弦定律余弦定律。第二十九页,本课件共有106页对于漫发射体,根据辐射力与辐射强度之间的关系式和上式,即漫发射体的辐射力是辐射强度的 倍。第三十页,本课件共有106页6-3
11、 实际物体的辐射特性、基尔霍夫定律 1.实际物体的发射特性实际物体的发射特性发射率发射率(黑度黑度)实际物体辐射力与同温度下黑体辐射力之比 发射率的大小反映了物体发射辐射能的能力的大小。第三十一页,本课件共有106页光谱光谱发射率发射率(光谱黑度光谱黑度)实际物体的光谱辐射力与同温度下黑体的光谱辐射力之比 发射率与光谱发射率关系 灰体:光谱辐射特性不随波长而变化,常数,v灰体的光谱辐射力随波长的变化趋势与黑体相同。第三十二页,本课件共有106页同温度下黑体、灰体和实际物体的光谱辐射力随波长变化 光谱辐射力随波长的变化 光谱发射率随波长的变化 第三十三页,本课件共有106页实际物体的光谱辐射力随
12、波长的变化规律完全不同于黑体和灰体。在工程计算中,实际物体的辐射力可以由下式计算 v实际物体的辐射力并不严格与热力学温度的四次方成正比,所存在的偏差包含在由实验确定的发射率中。第三十四页,本课件共有106页定向发射率定向发射率(定向黑度定向黑度)实际物体在方向上的定向辐射力与同温度下黑体在该方向的定向辐射力之比 对于漫发射体,各方向的定向发射率相等。实际物体不是漫发射体,即辐射强度在空间各个方向的分布不遵循兰贝特定律,是方向角的函数。因此实际物体的定向发射率与方向有关,是方向角的函数。第三十五页,本课件共有106页几种金属材料的定向发射率(t=150)磨光的Ni无光泽Ni第三十六页,本课件共有
13、106页几种非金属材料的定向发射率(t=093.3)第三十七页,本课件共有106页对于工程设计中遇到的绝大多数材料,都可以忽略 随 的变化,近似地看作漫发射体。发射率数值大小取决于材料的种类、温度和表面状况,通常由实验测定。表中列举了一些常用材料的法向发射率值。第三十八页,本课件共有106页第三十九页,本课件共有106页2.实际物体的吸收特性 实际物体的光谱吸收比也与黑体、灰体不同,是波长的函数。这种辐射特性随波长变化的性质称为辐射特性对波长的选择性选择性。实际物体的吸收比:1.取决于物体本身材料的种类、温度及表面性质,2.还和投入辐射的波长分布有关,因此和投入辐射能的发射体温度有关 第四十页
14、,本课件共有106页一些金属材料的光谱吸收比 第四十一页,本课件共有106页一些非金属材料的光谱吸收比 第四十二页,本课件共有106页一些材料对黑体辐射的吸收比随黑体温度的变化 第四十三页,本课件共有106页实际物体光谱辐射特性随波长的变化给辐射换热计算带来很大的困难,因此引进光谱辐射特性不随波长变化的假想物体灰体的概念。由于工程上的热辐射主要位于0.7610m的红外波长范围内,绝大多数工程材料的光谱辐射特性在此波长范围内变化不大,因此在工程计算时可以近似地当作灰体处理,不会产生很大的误差。第四十四页,本课件共有106页3.基尔霍夫定律 物体吸收辐射能的能力与发射辐射能的能力之间的关系 q吸收
15、辐射能的能力愈强的物体,发射辐射能的能力也就愈强。q在温度相同的物体中,黑体吸收辐射能的能力最强,发射辐射能的能力也最强。第四十五页,本课件共有106页对于漫射体,辐射特性与方向无关,基尔霍夫定律表达式为 对于漫射、灰体漫射、灰体,辐射特性与波长无关 第四十六页,本课件共有106页对于工程上常见的温度范围(T 2000K),大部分辐射能都处于红外波长范围内,绝大多数工程材料都可以近似为漫发射、灰体但在太阳能利用中研究物体表面对太阳能的吸收和本身的热辐射时,不能简单地将物体当作灰体而认为对太阳能的吸收比等于自身辐射的发射率。近50%的太阳辐射位于可见光可见光的波长范围内,而自身热辐射位于红外波长
16、红外波长范围内。常温下,各种颜色油漆的发射率约0.9,但白漆对可见光的吸收比只有0.10.2。第四十七页,本课件共有106页6-4 辐射换热的计算方法 为了使辐射换热的计算简化,假设 1.进行辐射换热的物体表面之间是不参与辐射的介质(如单原子或具有对称分子结构的双原子气体、空气)或真空;2.参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;3.每个表面的温度、辐射特性及投入辐射分布均匀。第四十八页,本课件共有106页1.角系数 物体间的辐射换热必然与物体表面的几何形状、大小及相对位置有关,角系数是反映这些几何因素对辐射换热影响的重要参数。(1)角系数的定义角系数的定义 从表面1
17、发出(自身发射与反射)的总辐射能中直接投射到表面2上的辐射能所占总辐射能的百分数称为表面1对表面2的角系数角系数第四十九页,本课件共有106页假设:表面1、2都是黑体表面表面1、2上的微元面积,距离为r,两个微元表面的方向角分别为 根据辐射强度的定义,单位时间内从 发射到 上的辐射能为 第五十页,本课件共有106页根据辐射强度与辐射力之间的关系 代入上式,可得 可得到从整个表面1发射到表面2的辐射能为 第五十一页,本课件共有106页在上述假设条件下,每个表面辐射力都均匀分布,从表面1向半球空间发射的总辐射能为 同样,表面2对表面1的角系数为 v在上述假设条件下,角系数是几何量几何量,只取决于两
18、个物体表面的几何形状、大小和相对位置。第五十二页,本课件共有106页(2)角系数的性质 1)相对性相对性(互换性互换性)2)完整性完整性 对于非凹表面 第五十三页,本课件共有106页3)可加性 实质上是辐射能的可加性,体现能量守恒。实质上是辐射能的可加性,体现能量守恒。对于图a 对于图b 第五十四页,本课件共有106页(2)角系数的计算方法 1)积分法积分法 根据角系数积分表达式通过积分运算求得角系数的方法。为了工程计算方便,已将常见几何系统的角系数计算结果用公式或线算图的形式给出,书中表列出了几种几何系统的角系数计算公式。2)代数法代数法 利用角系数的定义及性质,通过代数运算确 定角系数的方
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 辐射 精选 课件
限制150内