СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ И С ЕГО ПОВЕРХНОСТИ
В общем случае теплопередача может осуществляться:
1) через теплопроводность; 2) посредством конвекции; 3) путем радиации, или передачи лучистой энергии.
Закон теплопроводности Фурье. При неравномерном нагреве тела тепло от более нагретых участков передается менее нагретым. В твердых телах этот процесс происходит исключительно путем последовательной передачи тепла от одного слоя к непосредственно соприкасающемуся с ним второму слою и т. д. Такой механизм передачи тепла называется теплопроводностью.
Чем резче изменяется температура тела по заданному направлению, тем больше тепла протекает в этом направлении. Иными словами, количество тепла, протекающего в заданном направлении, пропорционально градиенту температур.
Так как градиент имеет положительное значение в направлении возрастания температуры, а тепло течет всегда от участков с высокой температурой к менее нагретым, т. е. в противоположную сторону, то в формулах для определения тепловых потоков нужно
dQ = (-f^dFdt.
В этом выражении коэффициент пропорциональности коэффициентом теплопроводности.
Преобразуем выражение (IV.4):
dQ _ , дТ
dF dt ~ Кдп’
Левая часть равенства (IV.5) представляет собой количество тепла, протекающее через один квадратный сантиметр изотермической поверхности в одну секунду. Это выражение называют удельным тепловым потоком и обозначают q, кал!(см2 • сек). Соответственно уравнение (IV.5) будет иметь такой вид:
q = —X ^ кал/(см2 • сек). (IV.6)
В наиболее простой форме закон теплопроводности Фурье формулируется следующим образом: максимальный удельный тепловой поток пропорционален нормальному градиенту температур. Коэффициентом А характеризуется способность тела проводить тепло. Размерность X, очевидно,
т. е. коэффициент теплопроводности представляет собой тепловой поток, который протекает через единицу изотермической поверхности в единицу времени, если изменение температуры по нормали составляет 1 °С на
1 CM. AFe АСщА1
Теплопроводность металлов существенно зависит от температуры. Так, с повышением температуры теплопроводность железа и меди падает, а алюминия — возрастает (рис. 52). Большинство легирующих элементов, вводимых в сталь, снижает ее теплопроводность (рис. 53).
Конвективная теплоотдача с поверхности нагретого тела.
Механизм конвективного способа передачи тепла заключается в том, что жидкость или газ, соприкасающиеся с поверхностью горячего твердого тела, нагреваются, увеличивают свой объем, снижают плотность и поднимаются вверх. На их место поступают холодные слои, которые забирают от нагретого тела свою порцию тепла и, как и предыдущие, удаляются от поверхности источника. Таким образом, в жидкой ши газообразной среде устанавливается непрерывный поток, переносящий тепло.
Количество тепла, передающееся через каждый квадратный сантиметр поверхности в 1 сек (удельный тепловой поток), при конвективном теплообмене в первом приближении пропорционально разности температур источника тепла и среды. Эта зависимости называется правилом Ньютона и выражается математически следующим образом:
Як = <хк(Т — Т0) кал!{см1 • сек),
где <7„ — удельный тепловой поток;
Т — температура поверхности твердого тела, °С;
Т0 — температура среды (жидкости или газа), °С;
ак — коэффициент конвективной теплоотдачи, кал1(смъ ■ сек • °С). На самом деле зависимости здесь весьма сложны и коэффициент приходится определять опытным путем.
Излучение тепла (радиация). Любое нагретое тело излучает тепло. Тепловое излучение очень зависит от температуры поверхности нагретого тела. Эта зависимость выражается законом Стефана — Больцмана:
qr = кал/(см2 • сек), (IV.8)
где qr — удельный тепловой поток излучения;
Т — температура поверхности тела, °К;
С — коэффициент пропорциональности, в значительной мере зависящий от состояния поверхности тела и его температуры.
Абсолютно черное тело, т. е. тело, поглощающее все падающее на него излучение, обладает максимальной способностью радиации и имеет самый большой коэффициент С,— С0= 1,378 • 10 4 калI(см2 х X сек • °К4).
Реальные тела являются «серыми», для них С — |С0, где | — «коэффициент черноты», величина которого колеблется в пределах 0—1. Для полированных металлов при нормальной температуре | мо - Рис. 54. Зависимость приведенного коэф - жет составлять 0,2 0,4, для фициента радиации аг от температуры. шероховатых и окисленных —
0, 6—0,95. С повышением температуры | возрастает и при температурах, близких к температуре плавления стали, достигает значений 0,90—0,95. В этих условиях все тела становятся «черными».
Иногда для удобства расчета величины теплового потока радиации пользуются выражением, аналогичным уравнению (IV.7). При этом исходят из предположения, что поток радиации пропорционален разности температур нагретого тела Т и окружающей среды 7V Тогда
qr — аГ(Г — Т„) кал/(см8 • сек), (IV.9)
где аг — приведенный коэффициент радиации, кал/(см2 • сек ■ °С). 102
Применяя это выражение, нужно помнить, что аг не постоянная величина и очень зависит от температуры (рис. 54). Надежные результаты можно получить только опытным путем.
Поскольку конвективная и лучистая теплоотдачи протекают независимо друг от друга, полный поток отдачи тепла с поверхности можно выразить приближенно, на основании опытных данных:
Я = qr + qK == аЛ (Т - Т0) + ак(Т- Г0); (IV. 10) Я = («, + «к) (Т — Т0), или
q — а (Т — Т0) кал/(см2 • сек), (IV. 11)
где а — коэффициент общей теплоотдачи с поверхности нагретого тела.