第四讲-材料的热传导课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第四讲-材料的热传导课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 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:
- 第四 材料 热传导 课件
- 资源描述:
-
1、中国矿业大学 材料科学与工程学院第三节 材料的热传导 顾修全本章内容热容热膨胀热传导热稳定性思考题为什么坐在火炉旁能够感受到热?为什么晒太阳能够取暖?热量能否在真空中传递?保温材料通常具有什么样的结构?第三节 材料的热传导热传导的基本概念和定律物理机制魏德曼-弗兰兹定律影响因素热导率的测量1.基本概念和定律 温度梯度、热导率(导热系数)、热扩 散率(导温系数)、热阻;稳定传热过程、不稳定传热过程;傅里叶定律什么是热传导?固体材料在温度梯度的作用下,热量从热端自动传向冷端。材料的热传导材料的热传导u 稳定传热过程u 非稳定传热过程热量传递的几种途径:热传导、热辐射、热对流。热传导 热对流 热辐射
2、热传导热传导物质内部或相互接触的物质之间的传热方式,物质并不作相对运动,只是热运动能量借助格波或电子从高温区传向低温区。热传导是固体传热的主要方式。热对流热对流是流体传热的主要方式。物体之间或流体内部,通过流体的相对流动,把能量从高温区带到低温区。热辐射热辐射任何具有一定温度的物体都在不停地向外部辐射电磁波,借助电磁波将能量从一个物体传送到另一个物体,这种传递热量的方式称为热辐射。在高温和真空条件下,物体不相互接触时,热辐射是传热的主要方式。几种基本的传热方式比较热辐射的特点可以不需要冷热物体的直接接触。即不需要介质的存在,在真空中就可以传递能量。无论温度高低,物体都在不停地相互发射电磁波能、
3、相互 辐射能量;高温物体辐射给低温物体的能量大于低温物体 辐射给高温物体的能量;总的结果是热由高温传到低温。在辐射换热过程中伴随着能量形式的转换。物体热力学能 电磁波能 物体热力学能热传导的特点与机理1.导热的特点 必须有温差 物体直接接触 依靠分子、原子及自由电子等微观粒 子热运动而传递热量 不发生宏观的相对位移2.导热机理 气体:气体分子不规则热运动时相互 碰撞的结果。导电固体:自由电子运动。非导电固体:晶格结构的振动。液体:很复杂。表征物体温度变化的速率,越大的材料各处温度变化越快,温差越小,达到温度一致的时间越短。单位温度梯度下,单位时间通过单位截面积的热量。其倒数称为热阻率。热导率与
4、热扩散率tSdxdTQ称为热导率n 热导率(导热系数)n 热扩散率(导温系数)pc22xTctTp热流密度反映了材料的导热能力。反映了材料上各点的温度随时间变化的快慢。中国矿业大学 材料科学与工程学院中国矿业大学 材料科学与工程学院傅里叶定律xTStQ当板材厚度为无限小时,有dxdTSdtdQ1822年,法国科学家傅里叶提出年,法国科学家傅里叶提出傅里叶定律:热流密度正比与温度梯度。注意:傅里叶定律只适用于稳态热传导。一些材料的导热系数比较一下传热学与电学中的一些物理量 热导率 电导率 热流密度 电流密度 热阻 电阻 傅里叶定律 欧姆定律 温度梯度 电势差第三节 材料的热传导热传导的基本概念和
5、定律物理机制魏德曼-弗兰兹定律影响因素热导率的测量2.热传导的物理机制(微观机制)u 气体传热的机理是什么?u 固体传热的机理是什么?u 热量依靠什么进行转移和传递?分子碰撞分子碰撞晶格振动晶格振动(声子)自由电子运动自由电子运动格波格波声频支声频支光频支光频支晶格振动晶格振动声子声子材料的传热机理 分子导热机理分子导热机理 电子导热机理电子导热机理 声子导热机理声子导热机理 光子导热机理光子导热机理气体气体金属、半导体金属、半导体金属、半导体、绝缘体金属、半导体、绝缘体固体高温条件下固体高温条件下格波声频支光频支固体的传热声子热传导光子热传导自由电子热传导声频支光频支分子导热机理lCV31气
6、体分子相互作用或碰撞引起的结果。自由电子导热机理lCV31自由电子间的相互作用或碰撞。金属中导热的主要机制金属中导热的主要机制低温下声子导热对金属的贡献将略有增大。自由电子导热与温度的关系金属导热系数的理论曲线O OT T总的总的电子部分电子部分 很低温度很低温度 中等温度中等温度 很高温度很高温度随温度线性呈线性变化不随温度变化而变化随温度增加略有减小声子和声子热导声子:晶格振动的“量子”h声子的运动:格波的传播过程热传导过程:声子从高浓度区到低浓度区的扩散过程。热阻:声子扩散过程中的各种散射。声子的能量:ppplc31jjjjlc31 类似于气体热传导是分子碰撞的结果,晶体热传导是声子碰撞
7、的结果。固体材料的导热是电子、声子和光子导热共同作用的结果,有电子的导热系数eeelc31声子的导热系数角标j表示不同载体类型的相应物理量。声子的平均自由程影响因素:p 格波间的相互作用声子与声子之间的碰撞p 缺陷、杂质以及晶粒间的界面p 声子的振动频率p 温度热阻取决于自由行程lTl光子导热机理 固体中分子、原子、电子的振动、转动等运动状态的改变,会辐射出电磁波,具有较强热效应的波长在0.440m间(相当于红外、近红外光区)。热传导过程类似于光在介质中传播的现象。例如,太阳光、白炽灯、火把等。cTnTECV3216cTnET424rrlTn32316黑体辐射的能量:则热容为于是,辐射导热系数
展开阅读全文