Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Физические эффекты с тепловыми результатами воздействияСодержание книги
Поиск на нашем сайте Тепловое излучение Любой объект, атом и молекула совершают колебательные движения. В свою очередь вибрирующие частицы являются источниками электромагнитного поля, которое распространяется со скоростью света. Таким образом, любой объект является источником электромагнитного излучения. Полный спектр электромагнитного излучения имеет диапазон от радиоволн до γ-излучения. Спектральная плотность потока излучения (светимость) связана с абсолютной температурой излучающего объекта. Эта связь выражается законом Планка, который для абсолютно черного тела (АЧТ) имеет вид
где λ – длина волны; Т – абсолютная температура; С 1 = 3,74183 2.10-16 Вт.м2; При малых λТ можно вместо выражения (3.55) пользоваться законом Вина
Полная мощность излучения (суммарная светимость) АЧТ определяется законом Стефана–Больцмана:
где σ = 5,67 032 .10-8 Вт/(м2. К4) – постоянная Стефана–Больцмана. Так как температура является статистическим выражением средней кинетической энергии, она определяет наиболее вероятную частоту и длину волны колеблющихся частиц. При увеличении температуры максимумы кривых М λ,Т сдвигаются в ультрафиолетовую область спектра. Сдвиг максимума излучения подчиняется закону смещения Вина, который устанавливается в виде двух зависимостей:
где А = 28 978 .10-7 м.К; b 1 = 1 2816.10-9 Вт/(м3.К5). Спектр излучения, его мощность и пространственные характеристики зависят от температуры тела и его излучающей способности, что позволяет использовать тепловое излучение для измерения и контроля температуры различных объектов бесконтактным методом. Так как однозначная зависимость между мощностью, спектром излучения и температурой существует только для АЧТ, то для оценки излучательной способности реальных (серых) тел вводят понятие коэффициента излучения ελ. Для АЧТ и серых тел ελ = αλ, т. е. коэффициент излучения равен коэффициенту поглощения реального тела. Для реальных объектов введены понятия эквивалентных температур [8], к которым относятся яркостная температура, радиационная (энергетическая) температура и цветовая температура. Яркостная температура ТЯ серого излучателя – это температура АЧТ, при которой его спектральная плотность для некоторой длины волны λ равна спектральной яркости данного излучателя при той же длине волны:
где ТИ – истинная температура излучателя. Радиационная (энергетическая) температура Т Э серого излучателя – это такая температура АЧТ, при которой его яркость равны яркости данного излучателя:
Цветовая температура ТЦ серого излучателя – это такая температура АЧТ, при которой «цвета» их излучений совпадают:
где λ1 и λ2 – длины волн, на которых сравнивается цветность излучения;
Теоретически спектр тепловых излучений является бесконечным. На практике наиболее широко используется инфракрасный (ИК) диапазон излучения. Использование чувствительных приемников ИК излучения позволяет применять пирометрические методы для измерения не только высоких, но и низких температур. На практике широко используются пирометры частичного излучения (яркостные пирометры), действие которых основано на законе Планка, пирометры спектрального отношения (цветовые пирометры), в которых используется зависимость от температуры отношения спектральных плотностей энергетических яркостей на двух или нескольких длинах волн, и пирометры полного излучения (радиационные пирометры), воспринимающие полную энергию излучения.Также законы теплового излучения широко используются для получения видимого изображения и регистрации температурного поля поверхности различных объектов с помощью тепловизоров, термографов и других устройств.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; просмотров: 376; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.006 с.) |