Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Плотность интегрального излучения

Австрийскими учеными И. Стефаном экспериментально в 1879 л и Л. Больцманом теоретически в 1884 г. установлено, что поверхностная плотность интегрального излучения абсолютно черного тела пропорциональна температуре в четвертой степени  [c.57]

Определить поверхностную плотность интегрального излучения (излучательную способность) стенки летательного аппарата с коэффициентом излучения с = 4,53 Вт/(м -град К ), если температура излучающей поверхности стенки 1с = 1027 °С. Найти также степень черноты стенки и длину волны, отвечающей максимуму спектральной плотности потока излучения,  [c.66]


Определить поверхностную плотность интегрального излучения Солнца, если температура поверхности Солнца 1с = 5700 °С и условия излучения близки к излучению абсолютно черного тела. Найти длину волны, при которой будет наблюдаться максимум спектральной плотности потока излучения, и общее количество лучистой энергии, испускаемой Солнцем в единицу времени, если диаметр Солнца равен 1,391-10 .  [c.66]

Поверхность стального изделия имеет температуру 1(,=727°С и степень черноты е =0,7, Излучающую поверхность можно считать серой. Вычислить плотность интегрального излучения поверхности изделия, максимальную спектральную плотность потока излучения и соответствующую ей длину волны.  [c.66]

Для решения практических задач лучистого теплообмена преимущественно используют интегральную степень черноты. При известной е(Т ) плотность интегрального излучения Е Т) при температуре поверхности Т может быть найдена из уравнений (16.9) и (16.11)  [c.409]

Суммарное излучение с поверхности тела по всем длинам волн спектра называется интегральным или полным лучистым потоком. При постоянной плотности интегрального излучения Е излучающей поверхности полный лучистый поток Q (Вт) определяется в соответствии с (2.8) соотношением  [c.208]

Закон Ламберта. Рассмотрим излучение элементарной площадки dF поверхности тела (рис. 19.4). Общее количество энергии, излучаемое во всех направлениях полусферы с 1 м поверхности в единицу времени, равно плотности интегрального излучения . Количество энергии, излучаемое за единицу времени площадей dF в пучке, ограниченном элементарным телесным углом da и направ-  [c.233]

Интегральный лучистый поток, приходящийся на единицу поверхности, называют плотностью интегрального излучения  [c.183]

Плотность интегрального излучения 363  [c.480]

Площадь, ограниченная кривой У (рис. 3-2), продолженной в область Я = О ч- оо, и осью абсцисс, численно равна угловой плотности интегрального излучения площадки Д/ в направлении а (2-4)  [c.34]

Действие радиационного пирометра основано на измерении плотности интегрального излучения нагретого тела. Теоретиче-  [c.220]

Тепловой поток, излучаемый на всех длинах волн с единицы поверхности тела по всем направлениям, называется поверхностной плотностью потока интегрального излучения , Вт/м . Она определяется природой данного тела и его температурой. Это собственное излучение тела.  [c.90]


Поверхностная плотность потока интегрального излучения абсолютно черного тела в зависимости от его температуры описывается законом Стефана-Больцмана  [c.91]

Отношение поверхностной плотности потока собственного интегрального излучения Е данного тела к поверхностной плотности потока интегрального излучения Ео абсолютно черного тела при той же температуре называется степенью черноты этого тела  [c.91]

Лазерную резку материалов осуществляют как в импульсном, так и в непрерывном режиме. При резке в импульсном режиме непрерывный рез получается в результате наложения следующих друг за другом отверстий. Наиболее широкое применение получила резка тонкопленочных пассивных элементов интегральных схем, например, с целью точной подгонки значений их сопротивления или емкости. Для этого применяют импульсные лазеры на алюмо-иттриевом гранате с модуляцией дробности, лазеры на углекислом газе. Импульсный характер обработки обеспечивает минимальную глубину прогрева материала и исключает повреждение подложки, на которую нанесена пленка. Лазерные установки различных типов позволяют вести обработку при следующих режимах энергия излучения 0,1. .. 1 МДж, длительность импульса 0,01. .. 100 мкс, плотность потока излучения до 100 мВт/см, частота повторения импульсов 100. .. 5000 импульсов в 1 G. В сочетании с автоматическими управляющими системами лазерные установки для подгонки резисторов обеспечивают производительность более 5 тысяч операций за 1 ч. Импульсные лазеры на алюмо-иттриевом гранате применяют также  [c.299]

Первым этапом, как сказано, явилось нахождение закона, устанавливающего зависимость суммарного или интегрального излучения (т. е. общего излучения всех длин волн) от температуры. Стефан (1879 г.) на основании собственных измерений, а также анализируя данные измерений других исследователей, пришел к заключению, что суммарная энергия, испускаемая с 1 см в течение 1 с, пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры излучателя. Стефан формулировал свой закон для излучения любого тела, однако последующие измерения показали неправильность его выводов. В 1884 г. Больцман, основываясь на термодинамических соображениях и исходя из мысли о существовании давления лучистой энергии, пропорционального ее плотности, теоретически показал, что суммарное излучение абсолютно черного тела должно быть пропорционально четвертой степени температуры, т. е.  [c.695]

Законы Вина. Закон Стефана — Больцмана дает выражение для полной плотности энергии и равновесного излучения, оставляя открытым вопрос о функции Mv для спектральной плотности энергии излучения. Однако закон Стефана — Больцмана совместно с интегральным выражением (10.59) для и позволяет установить структуру функции Mv. Действительно, если в формуле  [c.211]

Радиационные пирометры измеряют не действительную температуру тела 7 д. а условную, так называемую радиационную температуру Гр. Она представляет собой такую температуру абсолютно черного тела Гр, при которой его плотность потока интегрального излучения во всем диапазоне длин волн от 0 до оо равна плотности потока интегрального излучения реального тела при действительной температуре Гд. Согласно этому определению  [c.191]

При измерениях невысокой температуры и, следовательно, при небольших плотностях потока излучения применяют телескопы рефлекторных систем. Ввиду отсутствия в них стекол, ограничивающих пропускание теплового излучения, эти телескопы обеспечивают соответствие излучения, попадающего на приемник интегрального излучения, закону Стефана — Больцмана. Недостатком рефлекторных телескопов является изменение отражательной способности зеркала в результате загрязнения и потускнения.  [c.193]

Поток лучистой энергии, испускаемой с единицы поверхности тела по всем направлениям, называется интегральной плотностью полусферического излучения или излучательной способностью тела Е.  [c.313]


Плотность собственного интегрального излучения углекислого газа и водяных паров по опытным данным выражается соотношениями  [c.326]

Излучение энергии нагретым телом осуществляется по всем направлениям прямолинейно со скоростью света. Вся эта излучаемая энергия с единицы поверхности тела называется поверхностной плотностью потока интегрального излучения Е, Вт/м . Величина Е определяется природой данного тела и его температурой.  [c.54]

Рассмотрим две параллельные поверхности, одна из которых серая с поверхностной плотностью потока интегрального излучения Е и коэффициентом поглощения А другая абсолютно черная соответ-  [c.58]

Из закона Ламберта следует, что плотность интегрального полусферического излучения в пределах телесного угла 2п равна  [c.60]

Температура поверхности тела, которое можно считать серым, равна 1 =827 °С, При этой температуре максимальная спектральная плотность излучения равна 1,37-10 Вт/м . Определить степень черноты тепа, плотность потока интегрального излучения и длину волны, при которой наблюдается максимум спектральной плотности потока излучения,  [c.66]

Поверхностная плотность потока интегрального излучения Е (Вт/м ) — величина, равная отношению лучистого потока lQ, испускаемого элементарной площадкой с1Л, к ее площади  [c.402]

Коэффициентом черноты серого тела называют величину, равную отношению поверхностных плотностей потоков интегрального излучения Е и серого тела (теплового излучателя) и абсолютно черного тела  [c.404]

Закон Стефана — Больцмана определяет зависимость интегральной плотности потока излучения от абсолютной температуры  [c.64]

При оценке излучения по его биологическому действию применяется биологический эквивалент рентгена (бэр). Это доза нейтронного излучения (нейтроны с w > 0,1 МэВ), воздействие которого на человеческий организм эквивалентно воздействию гамма-излучения с дозой в 1 Р. При указанных условиях 1 бэр соответствует плотности интегрального нейтронного потока 7-10 см .  [c.201]

Величина о (Вт/м ) называется интегральной плотностью потока излучения абсолютно черного тела, т. е. такого тела, которое поглощает всю падающую на него энергию. Таким образом, закон Стефана — Больцмана показывает, что интегральная плотность потока излучения абсолютно черного тела прямо пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры.  [c.177]

Закон Стефана — Больцмана устанавливает зависимость плотности интегрального полусферического излучения от температуры абсолютно черного тела и может быть получен из формулы Планка. Интегрируя выражение (16.3) во всем интервале длин волн, получим  [c.407]

Согласно уравнению (16.8), плотность интегрального полусферического излучения абсолютно черного тела зависит только от температуры и изменяется пропорционально четвертой степени абсолютной температуры. При высоких температурах величина достигает больших значений, поэтому для удобства практических расчетов формулу (16.8) записывают в виде  [c.407]

Наиболее хорошо изучен теплообмен излучением для Н2О и СО2, которые содержатся в продуктах сгорания органических топлив. Плотность их собственного интегрального излучения по экспериментальным данным определяется из выражений  [c.416]

В пирометрах полного излучения или радиационных пирометрах используется закон Стефана — Больцмана — закон пропорциональности интегральной (для всех длин волн) плотности энергии излучения абсолютной температуре в четвертой степени.  [c.114]

Теплообмен излучением характеризуется тем, что некоторая часть внутренней энергии тела преобразуется в энергию излучения и передается через пространство. Носителями теплового излучения являются электромагнитные волны (фотоны), которые распространяются в пространстве в соответствии с законами оптики. Тепловое излучение тел определяется только их температурой и оптическими свойствами их поверхности. Излучение, соответствующее всему спектру длин волн (частот), называется интегральным излучением. Поток излучения, проходящий через единицу поверхности по всем направлениям (в пределах полусферического телесного угла), называется поверхностной плотностью потока интегрального излучения E dQ/dF.  [c.114]

При постоянной плотности интегрального излучения Е по всей излучающей поверхности полный лучистый поток О определяетс я по (формуле  [c.55]

Следовательно, если изучение подчиняется закону Ламберта, то яркость не зависит от направления. Величину J можно выразить через плотность интегрального излучения Е, взяв интеграл в пределах полуссреры  [c.234]

Из (16-47) и (16-48) следует, что плотности интегрального излучения изменяются пропорционально четвертой степени абсо--лютной температуры. При T—Q поток интегрального излучения также равен нулю.  [c.373]

Радиационные пирометры, называемые также пирометрами полного излучения, это приборы для измерения температуры тел по плотности потока интегрального излучения. Они используются для измерения температуры от 300 до 3800 К. Эти приборы имеют меньщую чувствительность, чем яркостные и цветовые, но измерения радиационными методами часто удается осуществить технически проще.  [c.191]

Эта величина является плотностью потока интегрального излучения. .п-/еграль,юго луч стого по-  [c.217]


Отношеиие плотности интегрального лучистого потока, испускаемого в бесконечно малом интервале дли 1 воли, к величине этого интервала называется спектральной плоптостью потока излучения, Вт/м  [c.217]


Смотреть страницы где упоминается термин Плотность интегрального излучения : [c.67]    [c.176]    [c.60]    [c.21]    [c.192]    [c.316]    [c.317]    [c.177]    [c.178]   
Теплопередача Изд.3 (1975) -- [ c.363 ]



ПОИСК



Интегральное излучение

Плотность жидких металлов интегрального полусферического излучения черного тела

Плотность интегрального излучения абсолютно черного тела

Плотность интегрального излучения газов и паров

Плотность интегрального излучения серых тел



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте