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第8章热辐射基本定律和辐射特性内容要求v掌握热辐射的基本概念;v掌握黑体,黑体辐射的基本定律;v固体和液体的辐射特性;v实际物体对辐射能的吸收与辐射的关系;v太阳辐射。

8-1热辐射现象的基本概念受热,电子碰撞,光照,化学反应等。8.1.1热辐射1.辐射:是指物体受到某种因素的激发而向外发射辐射能的现象。2.热辐射:物体由于受热而向外发射辐射能的现象。3.辐射换热(radiationheattransfer)物体间以辐射方式进行的包含辐射与吸收过程综合结果的热量传递过程。?两物体温度不同时,高温物体失去热量;?两物体温度相同时,辐射换热量为零。

4.热辐射的特点(1)可以不依靠中间媒介,在真空中传播。(2)所有温度大于0K的实际物体都具有发射热辐射的能力。(3)热辐射过程中不仅有能量的传递,而且有能量形式的转化。热力学能辐射能热力学能

8.1.2从电磁波的角度描述热辐射的特性1.传播速率与波长,频率间的关系2.热辐射的波长范围理论上?:0—?整个波谱;日常生活,工业上常见的温度范围(太阳辐射)?:0.1—100μm,包括部分紫外线,可见光,部分红外线;工业上常见温度范围T≤2000K时:?:0.76—10μm

3.物体表面对热辐射的作用(1)吸收比,反射比和透过比投入辐射Q:单位时间投射到单位面积物体表面上全部波长范围内的辐射能。W/m2根据能量守恒:或:吸收比α,反射比ρ,透过比τ

漫射表面:漫反射和漫发射(2)不同物体表面的辐射特性热辐射投射到固体,液体表面上:表面性热辐射投射到气体表面上:容积性(3)固体表面的两种反射现象ü镜反射(Specularreflection)ü漫反射(Diffusereflection)主要取决于固体表面不平整尺寸的大小(表面粗糙度)。

8.1.3黑体,镜体和绝对透明体1.绝对黑体(黑体):2.镜体(白体):3.绝对透明体:黑体吸收和发射辐射能的能力最强区别黑体,白体不同于黑色物体,白色物体。ü白雪:(接近黑体);例如ü白布,黑布吸收比基本相同;ü玻璃可透过可见光,对红外线几乎不透过。

8.2黑体辐射的基本定律黑体辐射的基本定律:斯忒藩-波耳兹曼定律,普朗特定律,兰贝特定律。8.2.1斯忒藩-波耳兹曼定律1.辐射力(Emissivepower)单位时间单位面积物体表面向半球空间的所有方向辐射出去的全部波长范围内的辐射能量,称为该物体表面的辐射力。E,W/m2对黑体辐射:

2.斯忒藩-波耳兹曼定律1879年斯忒藩(实验),1884年波耳兹曼(理论)确定了黑体的E与T的关系。b?式中:–黑体射常数另一种形式:?式中:C–黑体射系数0

计算黑体表面温度为27℃和627℃时举例的辐射力。Eb解:黑体表面温度为27℃时:黑体表面温度为627℃时:分析高温和低温两种情况下,说明黑体的辐射能力有明显的差别。

普朗克定律1.光谱辐射力(Emissivepower)单位时间单位面积物体表面向半球空间的所有方向辐射出去的包含波长λ在内的位波的辐射能量,称为该物体表面的光谱辐射力。E,W/m2.μmλ对黑体辐射:2.普朗特定律1900年,普朗特确定黑体辐射的光谱分布规律。

3.不同温度下黑体的光谱辐射力随波长的变化:T一定时,λ一定时,随T的升高,Ebλ,max的波λ向短波迁移。m

4.维恩位移定律光谱辐射力为E,λ和T之的关系。bλ,maxm推导当温度不变时:可得:并且:

计算温度分别为2000K和5800K的黑体与E对应的λ。举例bλ,maxm解:由维恩位移公式:说明ü工业上一般高温范围(2000K以下)时,与E对应的λm位于红外线区段;bλ,maxü温度近于太阳表面温度(5800K)时,与E对应的λ位于可见光区段。bλ,maxm

5.波段内黑体辐射力:实际问题:引入辐射比其中:为黑体辐射函数(表8-1)则波段内黑体辐射力:

8.2.3兰贝特定律1.立体角球面度对整个半球:对微元立体角:

2.定向辐射强度(辐射强度)物体单位时间单位可见辐射面积单位立体角内发出的辐射能量。对各向同性物体表面:

3.定向辐射力单位时间单位面积物体表面向某个方向发射单位立体角内的辐射能,称为该物体表面在该方向上的定向辐射力。E,W/(m.sr)2θ

4.兰贝特定律黑体的定向辐射强度与方向无关,即半球空间各方向上的辐射强度都相等。即是:适用于:黑体漫发射体定向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:

8.3固体和液体的辐射特性实际物体的辐射力1.实际物体的发射率(黑度)说明反映了物体发射辐射能量的能力。2.实际物体的辐射力:

8.3.2

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