Cтраница 3
Если плотность потока эффективного излучения стенок неизвестна, но задана зависимость температуры или плотности потока от, можно поступить следующим образом. В результате получим линейное интегральное уравнение, которое можно решить численными методами. [31]
![]() |
Сопоставление расчетных и опытных значений пад ( А. для бокового экрана. [32] |
Спектральная структура потока эффективного излучения экранов 9эф ( ty зависит от радиационных свойств и температуры наружной поверхности слоя загрязнений и спектрального состава падающего излучения. В камере охлаждения собственное излучение слоя загрязнений существенно влияет на величину дэф ( А. В более коротковолновой области спектра величина эф ( Я) в основном определяется спектральным составом отраженного излучения, который, в свою очередь, зависит от спектрального состава падающего излучения и спектральной отражательной способности загрязненных экранов. [33]
Следует отметить, что эффективное излучение зависит не только от физических свойств и температуры данного тела, но и от физических свойств и температуры окружающих его тел, а также от формы, размеров и относительного расположения тел в пространстве. [34]
Будем считать, что эффективное излучение самой поверхности изотропно. [35]
После определения плотностей потоков эффективного излучения, из уравнений ( 4 Л 4) можно определить плотность потока результирующего излучения для каждой зоны. [36]
![]() |
Система выпуклого тела с оболочкой.. [37] |
Он характеризует часть потока эффективного излучения, которая попадает со второго тела на первое по отношению к полному потоку эффективного излучения второго тела. [38]
После определения плотностей потоков эффективного излучения с помощью соотношений (5.10) могут быть найдены распределе-ния по поверхности каждой из зон плотностей потоков результирующего излучения. [39]
Уравнения для плотностей потоков эффективного излучения получаются из (5.9) для зон с известными температурами и из ( 5.10 а) - для зон с известными плотностями тепловых потоков. [40]
Эта формула связывает энергию эффективного излучения тела с его теплопередачей излучением и может быть использована в расчетах лучистого теплообмена тел. [41]
Эта формула связывает энергию эффективного излучения тела с его результативным излучением и может быть использована в расчетах лучистого теплообмена тел. [42]
Таким образом, плотность потока эффективного излучения для чисто зеркально отражающей зоны с известной температурой может быть определена сразу, и число уравнений в системе ( 4.37 а), которые должны решаться совместно, соответственно тем меньше, чем больше число чисто зеркально отражающих зон. [43]
Итак, значения плотностей потоков эффективного излучения для поверхностей 1 и 2 определены. [44]
Если температуру и плотность потока эффективного излучения принять постоянными по поверхности каждой зоны, то уравнение (5.14) перейдет в уравнение (4.35), полученное в рамках упрощенного зонального метода. [45]