Cтраница 4
Сравнение исходного интегрального уравнения для эффективного излучения ( 17.94) с его решениями в формах (17.113) и (17.118) показывает, что в последнее под знак интеграла вошла функция Е, характеризующая собственное излучение, вместо неизвестной функции Egfofl, выражающей эффективное излучение. Учет многократных отражений с этой функции переносится на разрешающий угловой коэффициент и резольвенту излучения. Следовательно, вей сложность задачи и ее решения сосредоточивается на определении резольвенты излучения. [46]
![]() |
Зависимость длины пути луча s в плоском слое ( а и ци - 4 2 6 6 5. [47] |
Здесь qg - плотность потока эффективного излучения стенки при z0 ( или в терминах оптических глубин 0); QL - плотность потока эффективного излучения стенки, направленного в сторону отрицательных г при zL ( tt [); Вп.ь. Анализируя уравнение в случае бесконечно тонкого плоского слоя размером df, видим, что 2E3 ( t) - полусферическая пропускательная способность для проходящего через слой оптической толщины t диффузного излучения, а величина 1 - 2.3 ( 0 - полусферическая поглощательная способность или ( для изотермического газа) степень черноты. Напомним, что средняя длина пути луча оптически тонкого плоского слоя толщиной dz равна 2dz и, следовательно, объемное излучение равно 4к0йг В, половина которого распространяется в одном направлении, а половина - в противоположном. [48]
Для серого тела вместо собственного войдет эффективное излучение и зависимость: ( 17 - 108) переходит в уравнение ( 17 - 89) из § 17 - 9, ранее полученное путем предельных переходов - ( см. стр. [49]
Для серого тела вместо собственного войдет эффективное излучение и зависимость (17.108) перейдет в уравнение ( 17.89) из § 17.9, ранее полученное путем предельных переходов. [50]
Такое преобразование необходимо потому - что эффективное излучение может быть получено только при высоких радиочастотах. Кроме того, модуляция необходима, например, при частотном уплотнении. В этом случае берется столько несущих частот, сколько требуется образовать независимых каналов. Разнос между несущими определяется шириной модуляционного спектра. [51]
При решении задач по лучистому теплообмену эффективное излучение поверхностей чаще всего принимают изотропным. При другом характере излучения дополнительно к рассмотренному необходимо также проанализировать вопрос о распределении эффективных потоков по направлениям. [52]
Из этой таблицы следует, что эффективное излучение электронагревателей превосходит собственное и близко к черному, а эффективное излучение нагреваемого изделия, стенок и свода печи в данном случае во много раз превосходит их черное ( и тем более собственное) излучение. [53]
Из курса физики известно, что эффективное излучение электромагнитной энергии можно осуществить лишь при условии, что геометрические размеры излучающей системы соизмеримы с длиной волны. В связи с этим применение мириаметровых волн затруднено. [54]
В случае впадин цилиндрической формьг яркость эффективного излучения меняется по поверхности цилиндра. [55]
Величина же теплоотдачи излучением представляет разность эффективных излучений газа и стенки. [56]
Полученные формулы показывают, что плотность эффективного излучения изотермического сегмента получается одинаковой по всей его поверхности. Последнее свойство рассматриваемой поверхности позволяет легко найти суммарную потерю тепла полостью. Для этого выражение ( 6 - 156) надо умножить на поверхность Т7 и на угловой коэффициент с поверхности сегмента на площадь выходного отверстия полости. [57]