热辐射的基本概念·灰体
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注册动力工程师专业考试考点一、工程热力学考点。
1. 基本概念。
- 状态参数:如温度、压力、比容等。
温度是反映物体冷热程度的物理量,在国际单位制中单位为开尔文(K)。
压力是垂直作用于单位面积上的力,单位有帕斯卡(Pa)等。
比容是单位质量物质所占的体积。
这些状态参数的特点是它们只取决于系统的状态,而与达到该状态的过程无关。
- 热力过程:包括定压、定容、定温、绝热过程等。
定压过程中压力保持不变,例如水在锅炉中的加热过程近似为定压过程。
定容过程中体积不变,定温过程中温度不变,绝热过程中系统与外界没有热量交换。
2. 热力学定律。
- 第一定律:能量守恒定律在热力学中的应用。
表达式为Q = Δ U+W,其中Q为系统吸收的热量,Δ U为系统内能的变化,W为系统对外所做的功。
例如在一个活塞 - 气缸系统中,对气体加热(Q>0),气体内能增加并且可能对外做功(W)。
- 第二定律:开尔文 - 普朗克表述为不可能从单一热源取热使之完全转换为有用的功而不产生其他影响;克劳修斯表述为热量不可能自发地、不花任何代价地从低温物体传向高温物体。
这一定律引出了熵的概念,熵是一个状态参数,对于可逆过程dS=(δ Q)/(T),不可逆过程dS>(δ Q)/(T)。
二、传热学考点。
1. 热传导。
- 傅里叶定律:q = - λ(dT)/(dx),其中q为热流密度,λ为导热系数,(dT)/(dx)为温度梯度。
导热系数反映了材料传导热量的能力,不同材料的导热系数差异很大,例如金属的导热系数较大,而绝热材料的导热系数很小。
- 一维稳态导热:通过平壁和圆筒壁的导热计算。
对于平壁,热流量Q=(λ AΔ T)/(δ),其中A为壁面面积,Δ T为壁面两侧的温差,δ为壁面厚度。
2. 对流换热。
- 牛顿冷却公式:q = hΔ T,其中h为对流换热系数。
影响对流换热系数的因素有流体的流速、流体的物性(如导热系数、比热容、粘度等)、换热表面的形状和尺寸等。
第八章热辐射的基本定理本章从分析热辐射的本质和特点开始,结合表面的辐射性质引出有关热辐射的一系列术语和概念,然后针对辐射规律提出了热辐射的基本定律。
学习的基本要求是:理解热辐射本质和特点。
有关黑体、灰体、漫射体,发射率(黑率)、吸收率的概念。
理解和熟悉热辐射的基本定律,重点是斯蒂芬—玻尔兹曼定律和基尔霍夫定律。
了解影响实际物体表面辐射特性的因素。
主要内容有:一、作为表面的热辐射性质,主要有:对外来投射辐射所表现的吸收率、反射率、透射率和自由温度所表现出的发射率。
对实际表面,这些性质既有方向性又具有光谱性,即它们既和辐射的方向有关,又和辐射的波长有关。
所以实际表面的辐射性质是十分复杂的。
工程上为简化计算而提出了“漫”“灰”模型:前者指各向同性的表面,即辐射与反辐射性质与方向无关;后者指表面的辐射光谱与同温度黑体的辐射光谱相似,或表面的单色吸收率不随波长而变化是一个常数。
如某表面的辐射特性,除了与方向无关外,还与波长无关,则称为“漫—灰”表面,本教材主要针对这类表面作分析计算。
二、有关黑体的概念。
黑体既是一个理想的吸收体又是理想的发射体,在热辐射中可把它作为标准物体以衡量实际物体的吸收率和发射率。
基于黑体是理想吸收体,如把他置于温度为T的黑空腔中,利用热平衡的原理可推论出黑体尚具有如下特性:1、在同温度条件下,黑体具有最大的辐射力Eb,既(T)> (T)。
2、黑体的辐射力是温度的单调递增函数。
3、黑体辐射各向同性,即黑体具有漫射性质,辐射强度与方向无关,≠。
三、发射率发射率单色发射率与的关系对灰表面≠,可有= 。
四、辐射力E和辐射强度I均表示物体表面辐射本领。
只要表面温度T>0 K,就会有辐射能量。
前者是每单位表面积朝半球方向(0 K环境)在单位时间内所发射全波长的能量,而后者是某方向上每单位投影面积在单位时间、单位立体角内所发射的全波长能量。
它们之间的关系是,对黑体。
如果是单色辐射能量,相对有单色辐射力和单色辐射强度,并有,对黑体。