Cтраница 1
Угловые коэффициенты излучения характеризуют геометрические свойства различных систем тел, в которых рассматривается теплообмен излучением. При расчетах коэффициентов излучения фг3 - или взаимных поверхностей излучения Hij часто используют метод лучистой ( поточной) алгебры, базирующийся на некоторых общих свойствах лучистых потоков. [1]
![]() |
Система, состоящая из плоскости ( индекс / и круга индекс 2. [2] |
Угловой коэффициент излучения является основной расчетной величиной. Он может быть найден - аналитическим, графоаналитическим методами и методом поточной алгебры. [3]
![]() |
Зависимость коэффициента яркости лакокрасочных покрытий от углов падения и отражения излучения. [4] |
Угловой коэффициент излучения является основной расчетной величиной. Он может быть найден аналитическим, графоаналитическим методами и методом поточной алгебры. [5]
![]() |
Графическое построение углового коэффициента излучения.| К расчету лучистого теплообмена между поверхностями / и 2.| К расчету лучистого теплообмена в замкнутом пространстве. [6] |
Определение угловых коэффициентов излучения даже при простейших формах и расположении обеих поверхностей приводит к очень сложным расчетам. На поверхности F выделяем элемент dF, из центра которого описываем шаровую поверхность радиусом, равным единице. [7]
Значения угловых коэффициентов излучения находятся для данной геометрии рабочего пространства печи известными методами ( например, методом Монте-Карло) и используются в процессоре ( см. рис. 12.84) как величины ручного ввода. [8]
Ал - угловой коэффициент излучения. [9]
Следовательно, местный угловой коэффициент излучения характеризует долю лучистой энергии, испускаемую элементарной площадкой dfi ( dFz) на тело с поверхностью F2 ( F), по отношению к полной энергии dQi ( dQz), излучаемой площадкой dF ( dFz) в полусферу. Согласно ( 16 - 52) он зависит от расположения тел в пространстве, расстояния между ними, а также от формы этих тел. Для системы черных: тел угловой коэффициент излучения является чисто геометрической характеристикой. Для системы реальных тел угловой коэффициент может зависеть от поглощательной способности. [10]
Согласно (17.65) местный угловой коэффициент излучения характеризует долю энергии, испускаемой элементарной площадкой dF ( dF) одного тела на конечную поверхность F2 ( F другого тела по отношению к полной энергии собственного полусферического излучения dQ ( dQz), испускаемой площадкой dFt ( dF) первого тела. [11]
Если значения угловых коэффициентов излучения для той или иной системы можно точно вычислить из известных аналитических зависимостей, все же желательно перед опытами по определению оптических характеристик проводить эксперимент, определяющий угловые коэффициенты излучения системы. Это позволяет путем сопоставления сделать заключение о правильности работы установки и получить представление о возможной погрешности. [12]
Графическое построение углового коэффициента излучения связано с построением проекции части шаровой поверхности, вырезаемой телесным углом, и вычислением площади этой проекции, что является также сложным вследствие криволинейное ее сторон. [13]
![]() |
Лучистый теплообмен между двумя поверхностями. [14] |
Выражения для угловых коэффициентов излучения систем из двух черных поверхностей, приведенные в табл. 4.3, можно с помощью алгебраического метода использовать для многих других геометрических систем. Этот метод основан на принципе сохранения энергии и соотношений взаимного обмена для диффузных поверхностей. [15]