传热学第九章辐射基本定律课件.ppt
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- 传热学 第九 辐射 基本 定律 课件
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1、人与墙壁间主要传热方式是辐射人与墙壁间主要传热方式是辐射 保温瓶夹层中主要依靠辐射传热保温瓶夹层中主要依靠辐射传热传统工业中的辐射换热问题传统工业中的辐射换热问题太阳能热水器是典型的利用辐射换热原理太阳能热水器是典型的利用辐射换热原理辐射通过低温区向人体传热辐射通过低温区向人体传热第九章第九章 热辐射基本定律及物体的辐射特性热辐射基本定律及物体的辐射特性1、热辐射的基本概念、热辐射的基本概念 2、黑体辐射、黑体辐射 3、实际物体和灰体的辐射、实际物体和灰体的辐射1 1、热辐射基本概念、热辐射基本概念1)1)热辐射的物理本质热辐射的物理本质辐射辐射: :物体通过电磁波传递能量的现象物体通过电磁波
2、传递能量的现象 热辐射热辐射: :由于热的原因而产生的电磁波辐射由于热的原因而产生的电磁波辐射(改变物体内部微观粒子的热运动状态,将部分内能(改变物体内部微观粒子的热运动状态,将部分内能转换为电磁波的能量发送出去的过程)转换为电磁波的能量发送出去的过程) 不同温度不同温度 不同波长不同波长 t 0 K 内内辐射能辐射能 辐射特性辐射特性 不同方向不同方向 的物体的物体 能能辐射能辐射能 吸收特性吸收特性 不同波长不同波长 辐射和吸收的总效果辐射和吸收的总效果辐射换热辐射换热热辐射传播速度热辐射传播速度c、波长、波长和频率和频率f之间的关系之间的关系c=f 0.1 0.38 0.76 4 20
3、100 m 0.1 0.38 0.76 4 20 100 m 紫外紫外 可见可见 红外红外 近近 远远 工程材料辐射工程材料辐射(T2000K)(T2000K) 热辐射的主要波谱热辐射的主要波谱: :热辐射到达物体表面后的传播途径如热辐射到达物体表面后的传播途径如图图:根据热平衡原理,投入辐射等于反射辐射、吸根据热平衡原理,投入辐射等于反射辐射、吸收辐射和穿透辐射之和。收辐射和穿透辐射之和。 11QQQQQQQQQQ吸收比吸收比 =1 =1 绝对黑体(黑体)绝对黑体(黑体)反射比反射比 =1 =1 镜体(对于漫反射称为白体)镜体(对于漫反射称为白体)穿透比穿透比 =1 =1 绝对透明体(透明体
4、)绝对透明体(透明体)2 2)吸收比、反射比和穿透比吸收比、反射比和穿透比辐射示意辐射示意2、黑体辐射、黑体辐射黑体模型:黑体模型:图示窗口是黑体模型的一个实例图示窗口是黑体模型的一个实例小孔模型小孔模型辐射力辐射力:单位时间内物体单位表面积向半球空间所单位时间内物体单位表面积向半球空间所有方向发射的全部波长的辐射能总量,记为:有方向发射的全部波长的辐射能总量,记为:E 。0dEE表面特性,TfE 光谱辐射力光谱辐射力:单位时间内物体单位表面积向半球空间单位时间内物体单位表面积向半球空间所有方向发射的某一波长的辐射能,记为:所有方向发射的某一波长的辐射能,记为:E。 显然显然3/51/12mW
5、ecETcb式中:式中:波长,波长,m; T黑体的绝对温度,黑体的绝对温度,K; C1第一辐射常量,第一辐射常量,3.741910- 1 6 Wm2 C2第二辐射常量,第二辐射常量,1.438810-2 mK 普朗克定律(黑体的光谱辐射力)普朗克定律(黑体的光谱辐射力): 维恩位移定律:维恩位移定律:E1max, T2max, T4max, T3max, T1T2T3T4T由普朗克定律,令:由普朗克定律,令:KmTEb3max108976. 20其中:其中: 为某一温度下最大光谱辐射力所对应的波长为某一温度下最大光谱辐射力所对应的波长max光谱辐射力的峰值点光谱辐射力的峰值点随温度的升高向短波
6、随温度的升高向短波区移动。区移动。黑体辐射力:黑体辐射力: 2404/100mWTcTdEEobb式 中 :式 中 : 黑 体 辐 射 常 数 ,黑 体 辐 射 常 数 , 5 . 6 7 1 0- 8 W/(m2K4); CO黑体辐射系数,黑体辐射系数,5.67 W/(m2K4) 斯蒂芬斯蒂芬-波尔兹曼定律(四次方定律波尔兹曼定律(四次方定律) ):有时需要计算某一波段的辐射能,如太阳辐射中可有时需要计算某一波段的辐射能,如太阳辐射中可见光的份额。为了方便计算,引出见光的份额。为了方便计算,引出黑体辐射函数。黑体辐射函数。 E21drsin 某一波段内的辐射能某一波段内的辐射能 黑体辐射函数
7、:黑体辐射函数:黑体在黑体在0波长范围内发出的辐射能在波长范围内发出的辐射能在其辐射力中所占的份额。其辐射力中所占的份额。 其值可查教材表其值可查教材表8-1(P360)12210,0,bbbbFFEE)()() 1()() 1(0/5140/5140,)0( ,)0( ,22TfTdeTcTdecTdEEEFTTcTcbbbb黑体辐射函数动画黑体辐射函数动画a.为了描述辐射能的空间分布特性,引入立体角。为了描述辐射能的空间分布特性,引入立体角。 srrA2 兰贝特定律(能量的空间分布兰贝特定律(能量的空间分布方向函数)方向函数)立体角:立体角: 球面度球面度式中:式中:A球面面积;球面面积;
8、 r球面半径。球面半径。 ddrdrrdrdAdsinsin22式中:式中:天顶角;天顶角; 平面方位角。平面方位角。ddrdrddrsin 微元立体角微元立体角 立体角动画立体角动画b.b.定向辐射强度:定向辐射强度:单位时间、单位单位时间、单位可见辐射面积可见辐射面积在某在某一方向的一方向的单位立体角单位立体角内所发出的辐射能,称为该方向内所发出的辐射能,称为该方向的辐射强度,记为的辐射强度,记为L()。)。 ddAdLcos可见辐射面积可见辐射面积: :指在接受辐指在接受辐射方向所能看到的辐射表射方向所能看到的辐射表面积,如图面积,如图 ndAcosdA可见辐射面积动画可见辐射面积动画c
9、.c.兰贝特定律(余弦定律):兰贝特定律(余弦定律): 黑体表面具有漫辐射(均匀辐射)的性质,在半球黑体表面具有漫辐射(均匀辐射)的性质,在半球空间各个方向上的定向辐射强度相等。空间各个方向上的定向辐射强度相等。 LLL21d.d.定向辐射力:定向辐射力:单位时间、单位辐射面积,在某一方单位时间、单位辐射面积,在某一方向向P的单位立体角内辐射的能量,称为该方向的定向的单位立体角内辐射的能量,称为该方向的定向辐射力,记为辐射力,记为E()。)。 对服从兰贝特定律的辐射:对服从兰贝特定律的辐射: cosLdAddE上式表明:上式表明:单位辐射面上发出的辐射能落到空间不同单位辐射面上发出的辐射能落到
10、空间不同方向单位立体角内的能量是不等的,其值正比于该方方向单位立体角内的能量是不等的,其值正比于该方向与辐射面法线夹角的余弦向与辐射面法线夹角的余弦 . 辐射力与定向辐射强度的关系:辐射力与定向辐射强度的关系: LLddLddLdLdEE212sincossincoscos202/0222 黑体辐射规律的小结:黑体辐射规律的小结: 黑体辐射的辐射力由斯蒂芬黑体辐射的辐射力由斯蒂芬-波尔兹曼定律确波尔兹曼定律确定,辐射力正比于热力学温度的四次方;黑体辐射定,辐射力正比于热力学温度的四次方;黑体辐射能量按波长的分布服从普朗克定律,而按空间的分能量按波长的分布服从普朗克定律,而按空间的分布服从兰贝特
11、定律;黑体的单色辐射力有个峰值,布服从兰贝特定律;黑体的单色辐射力有个峰值,与此峰值相对应的波长与此峰值相对应的波长 由维恩位移定律确定,由维恩位移定律确定,即随着温度的升高,即随着温度的升高, 向短波方向移动。向短波方向移动。maxmax3 3、实际物体和灰体的辐射、实际物体和灰体的辐射 黑体辐射特性:黑体辐射特性: 温度:温度:E(T)T4(S-B定律)定律) 波长:波长:E() (Planck定律)定律) 方向:方向:E()=L cos(Lambert定律)定律) 对于非黑体,其辐射特性要作适当修正。对于非黑体,其辐射特性要作适当修正。 1)1)发射热辐射的性质发射热辐射的性质 黑度:黑
12、度:4040TdETdEEEbb4TEEb对于实际物体来说,黑度仍是温度的函数,即实对于实际物体来说,黑度仍是温度的函数,即实际物体的辐射力不满足四次方关系。际物体的辐射力不满足四次方关系。实际物体的辐射力与同温实际物体的辐射力与同温度下黑体辐射力的比值度下黑体辐射力的比值称为实际物体的黑度,称为实际物体的黑度,又称又称发射率发射率,记为,记为。 光谱黑度:光谱黑度: =E=E/E/Ebb,为实际,为实际物体的光谱辐射力与物体的光谱辐射力与同温度同波长下黑体同温度同波长下黑体的光谱辐射力的比值,的光谱辐射力的比值,称为实际物体的光谱称为实际物体的光谱黑度,又叫光谱发射黑度,又叫光谱发射率。它是
13、温度与波长率。它是温度与波长的函数的函数 。 定向黑度定向黑度 : 实际物体在半球空间的辐射强度不服从兰贝特定律。实际物体在半球空间的辐射强度不服从兰贝特定律。 定向黑度:定向黑度:在某一方向在某一方向上实际物体的辐射强度上实际物体的辐射强度与同温度下黑体的辐射与同温度下黑体的辐射强度之比。强度之比。 bbLLLL)()()()(物体的黑度:物体的黑度:=f=f(物质种类,表面温度,表面状况)(物质种类,表面温度,表面状况)在与壁面法向成在与壁面法向成 角的范围内,角的范围内,大多数金属和非金属的定向发射率大多数金属和非金属的定向发射率均为常数,而表面的辐射能量绝大均为常数,而表面的辐射能量绝
14、大部分亦位于这一区域、因此,可以部分亦位于这一区域、因此,可以将工程中的大多数材料看成是黑度将工程中的大多数材料看成是黑度与方向无关的漫射体,近似认为其与方向无关的漫射体,近似认为其也服从兰贝特定律。也服从兰贝特定律。 近似处理:一般金属和非金属表面可作漫射表面处理近似处理:一般金属和非金属表面可作漫射表面处理 两种简化处理方法:漫射表面两种简化处理方法:漫射表面与方向无关与方向无关 灰体表面灰体表面与波长无关与波长无关E)(2TE1T2)2)吸收热辐射的性质吸收热辐射的性质投入辐射与吸收辐射的关系投入辐射与吸收辐射的关系光谱吸收比:光谱吸收比:物体对某一特定波长投入辐射能的吸收物体对某一特定
15、波长投入辐射能的吸收份额。份额。吸收比:吸收比:物体对投入辐射在全波长范围内的吸收份额物体对投入辐射在全波长范围内的吸收份额 02021,dTEdTET=f=f(自身表面性质与温度(自身表面性质与温度T T1 1,辐射源性质与温度,辐射源性质与温度T T2 2)若投入辐射来自黑体,则吸收比为:若投入辐射来自黑体,则吸收比为:42021,TdTETb对来自黑体辐射的吸收比:对来自黑体辐射的吸收比: 导体的导体的(T T2 2)为增函数,非导体的)为增函数,非导体的(T T2 2)为降函数。)为降函数。原因:黑体辐射:原因:黑体辐射:T T2 2max(max(温度越高,短波份额越大温度越高,短波
16、份额越大) ) 导电体吸收比:导电体吸收比:(善于吸收短波辐射善于吸收短波辐射) ) 非导体吸收比:非导体吸收比:(善于吸收长波辐射善于吸收长波辐射) ) 当当T T2 2很高时,白色非金属表面吸收比可能低于金属很高时,白色非金属表面吸收比可能低于金属表面吸收比。表面吸收比。原因:原因:T T2 2可见光可见光白色表面白色表面可见可见 物体表面颜色仅对可见光的吸收比有较大影响物体表面颜色仅对可见光的吸收比有较大影响如:如:白漆,阳光白漆,阳光=0.12 =0.12 白漆白漆, , 红外红外0.90.9 黑漆黑漆, , 阳光阳光=0.96 =0.96 黑漆黑漆, , 红外红外0.90.9 金属表
17、面吸收比小,非金属及金属氧化物表面吸金属表面吸收比小,非金属及金属氧化物表面吸收比大。收比大。3 3)灰体)灰体: :单色吸收比与波长无关的物体。单色吸收比与波长无关的物体。=常数,常数,是一个理想化的假设,可以简化计算,是一个理想化的假设,可以简化计算,一般材料在工程常见温度范围内可以当作灰体。一般材料在工程常见温度范围内可以当作灰体。 如图如图 :板:板1 1为黑体,板为黑体,板2 2为实际物为实际物体,两板间的辐射换热热流密度为:体,两板间的辐射换热热流密度为: 当当T T1 1=T=T2 2时,时,q=0q=0)()()(TETTEb在热平衡条件下,任何物体的辐射力与它对来自黑体辐射在
18、热平衡条件下,任何物体的辐射力与它对来自黑体辐射的吸收比之比,恒等于同温度下黑体的辐射力。的吸收比之比,恒等于同温度下黑体的辐射力。(只与温(只与温度有关,与物体本身性质无关)度有关,与物体本身性质无关) 4 4)基尔霍夫定律)基尔霍夫定律 :联系实际物体发射特性与吸收特性的纽带与桥梁联系实际物体发射特性与吸收特性的纽带与桥梁 bEEbEbE)1 (1T2TbEEq推论:推论: 同温度下,善于辐射的物体必善于吸收。同温度下,善于辐射的物体必善于吸收。 实际物体实际物体 1 1,同温度下黑体辐射力最大。,同温度下黑体辐射力最大。 TETETb TT 由黑度定义:由黑度定义: 在与黑体处于热平衡的
19、条件下,任何物体对来在与黑体处于热平衡的条件下,任何物体对来自黑体辐射的吸收比等于同温度下该物体的黑度。自黑体辐射的吸收比等于同温度下该物体的黑度。 对于光谱辐射:对于光谱辐射:(T T)=(T T) 对于灰体:吸收比与外界条件无关,无论投入辐射是对于灰体:吸收比与外界条件无关,无论投入辐射是否来自黑体,无论是否处于热平衡,只与自身温度有否来自黑体,无论是否处于热平衡,只与自身温度有关。所以灰体的吸收比恒等于同温度下本身的黑度。关。所以灰体的吸收比恒等于同温度下本身的黑度。(一般工程材料在红外线范围内可近似按灰体处理)(一般工程材料在红外线范围内可近似按灰体处理) 海水的颜色为什么总是蓝色海水
20、的颜色为什么总是蓝色的?的?答:由海水的非灰性质引起答:由海水的非灰性质引起的,海水对不同波长的可见的,海水对不同波长的可见光的吸收不同,对蓝色光附光的吸收不同,对蓝色光附近的射线吸收少,反射多,近的射线吸收少,反射多,所以海水呈现蓝色。所以海水呈现蓝色。概念汇总概念汇总: :1.黑体:黑体:吸收比为吸收比为1 1的物体,同温度下辐射力最大。的物体,同温度下辐射力最大。 2.辐射力:辐射力:单位时间内物体单位表面积向半球空间所单位时间内物体单位表面积向半球空间所有方向发射的全部波长的辐射能有方向发射的全部波长的辐射能. .3.光谱辐射力:光谱辐射力:单位时间内物体单位表面积向半球空单位时间内物
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