КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Понятия температурного поля и градиента температур
Механизм теплопроводности в разных средах Механизм теплопроводности в разных средах. Понятия температурного поля и градиента температур. Закон Фурье. Зависимость коэффициента теплопроводности в разных средах от температуры Основной закон и дифференциальное уравнение теплопроводности Способы передачи теплоты
Три простейших способа передачи тепла в телах: ПЕРВЫЙ СПОСОБ – ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ – передача кинетической энергии: · передача тепла движением свободных частиц (атомов, ионов, молекул, электронов и т.д.); · нестройными упругими колебаниями в блоках молекул или стройными упругими; · колебаниями – узлов кристаллической решётки – это механизм теплопроводности в любой среде. ВТОРОЙ СПОСОБ – ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА КОНВЕКЦИЕЙ · Естественная конвекция – передача тепла путем перемещения масс вещества из-за разности плотностей вызванной разностью температур. · Вынужденная конвекция – передача тепла путем перемещения масс вещества, вызванного внешней силой. Конвекция, как правило, сопровождается теплопроводностью. Передача теплоты теплопроводностью и конвекцией одновременно называется – КОНВЕКТИВНЫМ ТЕПЛООБМЕНОМ. ТРЕТИЙ СПОСОБ – ПЕРЕДАЧА ТЕПЛА ИЗЛУЧЕНИЕМ – природа всех видов излучения тела электромагнитные волны, а источник излучения тела внутренняя энергия тела (закон Планка, Закон Стефана-Больцмана, и т.д.) Тепло в теле, как правило, передаётся всеми способами – СЛОЖНЫЙ ТЕПЛООБМЕН.
1. ГАЗЫ - в них тепло передаётся движением любых свободных частиц газа (диффузия), (передается кинетическая энергия при столкновении частиц). 2. ЖИДКОСТИ - отдельных молекул нет. В блоках молекул механизм передачи тепла упругими нестройными колебаниями. 3. ДИЭЛЕКТРИКИ - тепло передаётся стройными упругими колебаниями узлов решётки (фононная теплопроводность, она учитывается, если температура меньше на 20º точки плавления). 4. МЕТАЛЛЫ - тепло передается движением свободных электронов в зоне проводимости. Г, Ж, Д, М - Тепло передается, или движением свободных частиц или нестройными упругими колебаниями в блоках молекул или стройными упругими колебаниями узлов решетки – это механизм теплопроводности в любой среде.
Температурное поле – это совокупность значений температуры во всех точках тела в данный момент времени. Аналитическое исследование теплопроводности сводится к изучению пространственно-временного изменения основной физической величины – температуры, характерной для данного явления, т. е. к нахождению зависимости:
где
Так как температура есть величина скалярная, то и температурное поле является скалярным полем. Различают стационарное и нестационарное температурные поля. Нестационарным температурным полем называется такое поле, температура которого изменяется не только в пространстве, но и с течением времени, или, как образно говорят, «температура есть функция пространства и времени» (неустановившееся состояние). Уравнение есть математическая запись нестационарного температурного поля. Стационарным температурным полем называется такое поле, температура которого в любой его точке не изменяется во времени, т. е. является функцией только координат:
Температурное поле, соответствующее уравнениям (1) и (2), является пространственным, т. к. температура является функцией трех координат. Если температура есть функция двух координат, то поле называется двухмерным и его запись имеет вид:
Если температура есть функция одной координаты, то поле называется одномерным и формула (1.1) примет следующий вид:
Наиболее простой вид имеет уравнение одномерного стационарного температурного поля:
Примером одномерного температурного поля может служить поле неограниченной стены – фрагмента ограждающей конструкции (стена, ширина и длина которой очень велики по сравнению с толщиной) при распространении тепла перпендикулярно к ее поверхности. Изотермическая поверхность – это геометрическое место точек, температура в которых одинакова. Пересечение изотермической поверхности плоскостью дает на этой плоскости семейство изотерм (рис. 1).
Рис. 1 – Изотермы температурного поля Так как одна и та же точка не может одновременно иметь различные температуры, то изотермические поверхности не пересекаются. Они либо оканчиваются на поверхности тела, либо целиком располагаются внутри самого тела. Температура в теле изменяется только в направлениях, пересекающих изотермические поверхности. При этом наибольшей перепад температуры на единицу длины происходит в направлении нормали к изотермической поверхности. Возрастание температуры в направлении к изотермической поверхности характеризуется градиентом температуры. Температурный градиент – это вектор с положительным знаком при возрастании температуры и с отрицательным при ее падении. Градиент температуры численно равен производной температуры по нормали, т. е.:
где
Градиент обозначается также символом
где Можно ввести понятие напряженности температурного поля, которая по определению равна.
Вектор
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 12328; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |