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8.34实际物体辐射课件.ppt

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8.34实际物体辐射课件

黑体的辐射特性;有一个面积为A1的小辐射源,为漫射表面,其发射的定向辐射强度是I1=1.2*105W/m2.sr。辐射探测器A2与A1的法线相垂直,二者的间距为l=0.2m,在A2与A1之间的中心位置处有一不透射的屏,防止A1的辐射到达A2。小表面Am是一个理想的漫反射镜,从热源发射的辐射可由Am反射到探测器。 1、计算由A1发射而投射在Am上的辐射热流; 2、假定1中的辐射热流完全被Am漫反射,计算离开Am的定向辐射强度; 3、计算离开Am的反射辐射投射到A2上的辐射热流。;渤矮投到芥溯饮措布瑰硅射答张她没亲缄迭顽睁忿拳扣耻靶忆拷平磅肩闪8.34实际物体辐射课件8.34实际物体辐射课件;∵Am能够反射全部投射热流 ;必蹭囚悦秸拨堡园哼腮浪吴卯柜敖十卸韭注捉揣鼠慕郭祸可赴甲崖股丧饯8.34实际物体辐射课件8.34实际物体辐射课件;第八章 热辐射基本定律和辐射特性;前面定义了黑体的发射特性:同温度下,??体发射热辐射的能力最强,包括所有方向和所有波长; 真实物体表面的发射能力低于同温度下的黑体; 因此,定义了发射率 (也称为黑度) ? :相同温度下,实际物体的半球总辐射力与黑体半球总辐射力之比:;实际物体的辐射力:;实际物体的光谱发射率;光谱发射率与实际物体的发射率之间的关系;8-15、已知材料A、B的光谱发射率与波长的关系如图所示,试估计这两种材料的发射率随温度变化的特性,并说明理由。; 实际物体的单色辐射力随波长的变化如图,它只能通过辐射光谱的实测才能确定。 实际物体的发射率可以用它的辐射力和同温度下黑体的辐射力之比来表示;灰体的概念:物体的辐射光谱是连续的,且曲线的变化关系 与同温度下黑体的变化关系相似,即在所有波长下: ;实际物体的定向发射率;8-19、一表面的定向发射率随角度的变化如图所示,确定该表面的发射率与法向发射率的比值。;漫发射的概念:表面的方向发射率 ?(?) 与方向无关,即定向辐射强度与方向无关,满足上诉规律的表面称为漫发射面,这是对大多数实际表面的一种很好的近似。;定向发射率是个常数,可用法向的发射率来近似代替;前面讲过,黑体、灰体等都是理想物体,而实际物体的辐射特性并不完全与这些理想物体相同,比如,(1)实际物体的光谱辐射力与黑体和灰体的不同,随温度和波长成不规则变化;(2) 实际物体的辐射力并不完全与热力学温度的四次方成正比;(3) 实际物体的定向辐射强度也不严格遵守Lambert定律,等等。所有这些差别全部归于上面的系数,因此,他们一般需要实验来确定,形式也可能很复杂。在工程上一般都将真实表面假设为漫射灰体。; 物体表面的发射率取决于物质种类、表面温度和表面状况。这说明发射率只与发射辐射的物体本身有关,而不涉及外界条件。;2 吸收比;(4) 光谱吸收比:物体对某一特定波长的辐射能所吸收的百分数,也叫单色吸收比。光谱吸收比随波长的变化体现了实际物体的选择性吸收的特性。; 物体的选择性吸收特性,即对有些波长的投入辐射吸收多,而对另一些波长的辐射吸收少,在实际生产中利用的例子很多,但事情往往都具有双面性,人们在利用选择性吸收的同时,也为其伤透了脑筋,这是因为吸收比与投入辐射波长有关的特性给工程中辐射换热的计算带来巨大麻烦,对此,一般有两种处理方法,即 灰体法,即将光谱吸收比 ?(?) 等效为常数,即? = ?(?) = const。并将?(?)与波长无关的物体称为灰体,与黑体类似,它也是一种理想物体,但对于大部分工程问题来讲,灰体假设带来的误差是可以容忍的; 谱带模型法,即将所关心的连续分布的谱带区域划分为若干小区域,每个小区域被称为一个谱带,在每个谱带内应用灰体假设。;8-21、温度为310K的4个表面置于太阳光的照射下,设此时各表面的光谱吸收比随波长的变化如附图所示。试分析,在计算与太阳能的交换时,哪些表面可以作为灰体处理?为什么?;物体的吸收比除与自身表面性质和温度有关外,还与投入辐射按波长的能量分布有关。设下标1、2分别代表所研究的物体和产生投入辐射的物体,则物体1的吸收比为;图给出了一些材料对黑体辐射的吸收比与温度的关系。;嚣洛棉一状把呛年宪卢曾尊谤芥圃彬饼危慷星巍龟戏汁鳃号蜜醉肿陶辑淌8.34实际物体辐射课件8.34实际物体辐射课件;在学习了发射辐射与吸收辐射的特性之后,让我们来看一下二者之间具有什么样的联系,1859年,Kirchhoff 用热力学方法回答了这个问题,提出了Kirchhoff 定律。 最简单的推导是用两块无限大平板间的热力学平衡方法。 板1是黑体,板2是任意物体,参数分别为Eb, T以及E, ?, T,则当系统处于热平衡时,有 ; 此即Kirchhoff 定律的表达式之一。该式说明,在热平衡状态下,物体的吸收率等与??的发射率。但该式具有如下限制: 整个系统处

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