Степень черноты

Степень черноты — отношение лучеиспускательной способности какого-либо тела к лучеиспускательной способности абсолютно черного тела при той же температуре. Для всех реально существующих физических тел степень черноты меньше 1. См. также: лучистый теплообмен. Степень черноты материалов: Материал и состояние поверхности Температура, °С Степень черноты Алюминий, тщательно полированный, неокисленный 200–600 0,04–0,6 Алюминий, сильно окислен 35–500 0,2–0,31 Силумин 100–500 0,31–0,31 (0,16–0,22) Дюралюминий Д16 50–350 0,37–0,41 Сталь полированная 100 ...

Лучистый теплообмен

Лучистый теплообмен — осуществляется в результате процессов превращения внутренней энергии вещества в энергию излучения, переноса энергии излучения и ее поглощения веществом. Лучистый теплообмен отличается от теплопроводности и конвекции тем, что теплота в этом случае может передаваться через вакуум. Сходство же его с другими способами передачи тепла в том, что он тоже обусловлен разностью температур. Тепловое излучение — это один из видов электромагнитного излучения. Другие его виды — радиоволновое, ультрафиолетовое и гамма-излучения — возникают в отсутствие разности температур. ...

Конвекция

Конвекция — явление переноса теплоты в жидкостях или газах путем перемешивания самого вещества (как вынужденно, так и самопроизвольно). При подводе тепла к жидкости или газу увеличивается интенсивность движения молекул, а вследствие этого повышается давление. Если жидкость или газ не ограничены в объеме, то они расширяются; локальная плотность жидкости (газа) становится меньше, и благодаря выталкивающим (архимедовым) силам нагретая часть среды движется вверх (именно поэтому теплый воздух в комнате поднимается от батарей к потолку). Данное явление называется естественной конвекцией. ...

Теплопередача

Теплопередача — процесс переноса теплоты внутри тела или от одного тела к другому, обусловленный разностью температур. Интенсивность переноса теплоты зависит от свойств вещества, разности температур и подчиняется экспериментально установленным законам природы. Все мы понимаем, что для создания эффективно работающих надежных светильников нужно знать принципы теплопередачи. В одних случаях теплообмен нежелателен (например, для защиты от солнечного нагрева), а в других он должен быть как можно больше. Существуют три вида теплопередачи: теплопроводность, конвекция, лучистый ...