Cтраница 3
Метод светового моделирования обладает большими достоинствами. При световом моделировании легко устраняются трудности, связанные с измерениями лучистых потоков, производимыми при высоких температурах. При световом моделировании легко устраняются побочные явления, к которым относятся конвективный перенос тепла и теплопроводность. Опыты проводятся при комнатных температурах. [31]
Метод светового моделирования радиационного теплообмена применяется в излучающих системах как с диатермической, так и с ослабляющей средой. В техническом отношении световое моделирование в системах с диатермической средой осуществляется проще, в связи с чем первыми и были созданы именно такие световые модели. [32]
В настоящей главе рассмотрены принципиальные и технические основы светового моделирования излучающих систем с диатермической и ослабляющей средой. Дано применение метода светового моделирования для определения коэффициентов облученности между твердыми телами и газовыми объемами произвольной формы с учетом наличия промежуточной ослабляющей среды. Предлагается также новая разновидность метода светового моделирования, позволяющая задавать в объеме среды и на граничной поверхности плотности собственного и результирующего излучения. [33]
Рассмотрение экспериментальных методов исследования радиационного теплообмена начато с проведения детального анализа условий подобия этих процессов для общей постановки. Затем последовательно рассмотрены методы теплового, электрического и светового моделирования теплообмена излучением. Изложено современное состояние каждого экспериментального метода и указаны перспективы их дальнейшего развития. [34]
![]() |
Фотоэлемент с параболической отражающей насадкой. [35] |
Фотоэлектрические приборы, как известно, являются селективными приемниками световой энергии, их чуствительность зависит от длины волны падающего излучения. Поэтому при их использовании в световом моделировании важно, чтобы спектральный состав света во всех местах модели сохранялся неизменным. [36]
Съемки при искусственном освещении наиболее эффективны, поскольку освещенность может меняться в широких пределах. При контрастном направленном искусственном освещении эффект светового моделирования получается быстро и наглядно. [37]
Световое моделирование радиационного теплообмена обладает рядом достоинств, способствующих его применению. Во-первых, сам по себе принцип светового моделирования позволяет исследовать процесс радиационного теплообмена в чистом виде и избежать ошибок, вносимых конвекцией и кондукцией, которые существенно осложняют экспериментальное исследование радиационного переноса на тепловых моделях. Во-вторых, световая модель имеет комнатную температуру, что существенно упрощает все операции экспериментирования и измерения по сравнению с излучающей системой, работающей при высоких температурах. В-третьих, применяемые для регистрации световых потоков измерительные средства могут быть изготовлены с большей чувствительностью и точностью, чем измерительные приборы для теплового излучения. И, наконец, метод светового моделирования является очень эффективным способом для определения как локальных, так и средних коэффициентов облученности. [38]
При выполнении этого допущения отношение потоков теплового излучения может быть заменено отношением световых потоков. Последнее обстоятельство и лежит в основе метода светового моделирования. [39]
Эти коэффициенты являются большей частью весьма сложными геометрическими величинами, и лишь наиболее простые из них можно вычислить по формулам. Часть коэффициентов облучения рассчитывают на ЭВМ, часть получают путем светового моделирования. Некоторые зависимости, связывающие коэффициенты облучения, позволяют значительно сократить объем вычислительных работ. [40]
Объясняется это тем, что макет обычно меньше изделия. Получить близкое к реальному представление о пространственных отношениях объекта можно с помощью светового моделирования. [41]
Чувствительность фотоэлектрических приборов помимо длины волны зависит также и от угла падения света на их поверхность. Этот факт также приходится принимать во внимание при использовании фотоэлектрических приборов в световом моделировании. Для устранения ошибок от изменения угловой чувствительности фотоэлектрических приборов ( в зависимости от угла падения света) можно использовать зеркальные параболические насадки, уменьшающие угол падения света на поверхность прибора ( см. рис. 11 - 2), а также, определив заранее угловую чувствительность фотоэлемента, вносить соответствующие поправки на основании расчетов. [42]
Тепловое излучение подчиняется общим законам, которым подчиняются все виды излучения. Поэтому в опытном исследовании углового коэффициента лучистые потоки могут заменять световыми. Световое моделирование обладает большими удобством и - простотой, iB нем легко устраняют трудности, связанные с измерением лучистых потоков, гароиз водимым при высоких температурах; устраняются побочные явления, к которым относятся конвективный перенос тепла и теплопроводность; опыты проводятся при низких температурах. [43]
Метод светового моделирования обладает большими достоинствами. При световом моделировании легко устраняются трудности, связанные с измерениями лучистых потоков, производимыми при высоких температурах. При световом моделировании легко устраняются побочные явления, к которым относятся конвективный перенос тепла и теплопроводность. Опыты проводятся при комнатных температурах. [44]
В настоящей главе рассмотрены принципиальные и технические основы светового моделирования излучающих систем с диатермической и ослабляющей средой. Дано применение метода светового моделирования для определения коэффициентов облученности между твердыми телами и газовыми объемами произвольной формы с учетом наличия промежуточной ослабляющей среды. Предлагается также новая разновидность метода светового моделирования, позволяющая задавать в объеме среды и на граничной поверхности плотности собственного и результирующего излучения. [45]