辐射与温度的综合实验目的
辐射与温度的综合实验目的了解辐射与温度的关系。
但是温度与辐射没有太大关系,辐射与辐射温度有一定的关系。辐射温度是指为使理想的黑体具有与给定的热辐射源同样的辐射功率所必须加热到的温度。
根据发光面的辐射出射度,估计其实际温度的物理量,等于有同样辐射出射度的黑体的温度。炽热物体,尤其是遥远、高温物体的温度不易直接测定,但对于黑体辐射与温度之间的关系已有较透彻的研究,得到了一系列的黑体辐射定律,利用其中任何一个定律可确定黑体的温度。
根据玻尔兹曼定律,绝对黑体的辐射出射度与热力学温度的4次方成正比,由此可确定物体的辐射温度。由于一般物体都不是黑体,其发射率总是小于1的正数,故物体的辐射温度总是小于物体的实际温度,物体的发射率越小,其实际温度与辐射温度的偏离就越大。
热辐射才和温度有关,热辐射的功率正比于绝对温度的四次方。热辐射,物体由于具有温度而辐射电磁波的现象。一切温度高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度愈高,辐射出的总能量就愈大。
对于一个高于绝对零度的物体,它的热辐射或吸收的能量与它的温度、表面积、黑度等因素有关。但是,在热平衡状态下,辐射体的光谱辐射出射度(见辐射度学和光度学)r(λ,T)与其光谱吸收比a(λ,T)的比值则只是辐射波长和温度的函数,而与辐射体本身性质无关。
2024-10-28 广告
2. 热流率(heat flow)。热流率作为节点集中载荷,主要用于线单元(如传导杆,辐射连接单元等)模型中,而这些线单元通常不能直接施加对流和热流密度载荷,如果输入的值为正,表示热流注入节点,即单元获取热量。如果温度与热流率同时施加在一节点上,则温度约束条件优先。
注意:如果在实体单元的某一节点上施加热流率,则此节点周围的单元应该密一点,特别是与谬论节点相连的单元的导热系数差别很大时,尤其要注意,否则可能会得到异常的温度值,因此只要有可能,都应该使用热造成或热流密度边界条件,这些热荷载即使是在网格较为粗糙的时候都能得到较好的结果。
3. 对流(conection) 。对流边界条件作为面载施加于分析模型的外表面上,用于计算与模型周围流体介质的热交换,它仅可施加于实体和壳模型上。
4. 热流密度(Heat Flux)。热流密度也是一种面载荷。当通过单位面积的热流率书籍时,可以在模型相应的外表面或表面效应单元上施加热流密度。如果输入的值为正,表示热流流入单元。热流密度也仅适用于实体和壳单元,单元的表面可以施加热流密度也可以施加对流,但Ansys仅读取最后施加的面载进行计算。
5. 热生成率(Internal Heat Genneration)。热生成率作为体载施加于单元上,可以模拟单元内的热生成,比如化学反应生热或电流生热,它的单元是单位体积的热流率