Из Википедии, свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

В радиометрии , радиосити является лучистый поток , оставляя (испускается, отражается и передается) поверхность на единицу площади, а спектральная радиосити является радиосити поверхности на единицу частоты или длины волны , в зависимости от того , спектр берется в качестве функции частоты или длины волны. [1] СИ единица из излучательности является ватт на квадратный метр ( Вт / м 2 ), в то время как в спектральной излучательности частоты является ватт на квадратный метр в герцах (Вт · м -2 · Гц -1), а спектральное излучение в длине волны - это ватт на квадратный метр на метр (Вт · м −3 ) - обычно ватт на квадратный метр на нанометр ( Вт · м −2 · нм −1 ). РКУ блок эрг на квадратный сантиметр в секунду ( эрг · см -2 · с -1 ) часто используется в астрономии . Излучение часто называют интенсивностью [2] в других областях физики, помимо радиометрии, но в радиометрии это использование приводит к путанице с интенсивностью излучения .

Математические определения [ править ]

Radiosity [ править ]

Radiosity из поверхности , обозначается J е ( «е» для «энергичных», чтобы избежать путаницы с фотометрических величин), определяется как [3]

где

  • ∂ - символ частной производной ;
  • Φ e - лучистый поток, уходящий (испускаемый, отраженный и прошедший);
  • А - площадь;
  • J e, em = M e - излучаемая составляющая светимости поверхности, то есть ее выходящая способность ;
  • J e, r - отраженная составляющая сияния поверхности;
  • J e, tr - передаваемая составляющая излучения поверхности.

Для непрозрачной поверхности переданная составляющая излучения J e, tr исчезает, и остаются только две составляющие:

При теплопередаче объединение этих двух факторов в один термин излучения помогает определить чистый обмен энергией между несколькими поверхностями.

Спектральное излучение [ править ]

Спектральный радиосити по частоте о наличии поверхности , обозначается J е, ν , определяется как [3]

где ν - частота.

Спектральный радиосити по длине волны о наличии поверхности , обозначается J е, λ , определяется как [3]

где λ - длина волны.

Метод радиосити [ править ]

Два компонента сияния непрозрачной поверхности.

Сияние непрозрачной , серой и рассеянной поверхности определяется выражением

где

Обычно E e является неизвестной переменной и будет зависеть от окружающих поверхностей. Итак, если на некоторую поверхность i попадает излучение от другой поверхности j , то энергия излучения, падающего на поверхность i, равна E e, ji A i = F ji A j J e, j, где F ji - коэффициент обзора или форма фактор , от поверхности j к поверхности i . Итак, освещенность поверхности iпредставляет собой сумму энергии излучения от всех других поверхностей на единицу площади A i :

Теперь, используя соотношение взаимности для множителей обзора F ji A j = F ij A i ,

и подставляя энергетическую освещенность в уравнение для излучения, получаем

Для N поверхностного ограждения это суммирование для каждой поверхности сгенерирует N линейных уравнений с N неизвестными излучениями [4] и N неизвестными температурами. Для корпуса с несколькими поверхностями это можно сделать вручную. Но для комнаты с множеством поверхностей необходимы линейная алгебра и компьютер.

После того, как лучи рассчитаны, можно определить чистую теплопередачу на поверхности, найдя разницу между входящей и исходящей энергией:

Используя уравнение для излучения J e, i = ε i σ T i 4 + (1 - ε i ) E e, i , энергетическую освещенность можно исключить из приведенного выше, чтобы получить

где М е, i ° - выход черного тела .

Аналогия схемы [ править ]

Для кожуха, состоящего всего из нескольких поверхностей, часто проще представить систему с помощью аналогичной схемы , чем решать набор линейных уравнений излучения. Для этого теплопередача на каждой поверхности выражается как

где R i = (1 - ε i ) / ( A i ε i ) - сопротивление поверхности.

Аналогично, M e, i ° - J e, i - это выход абсолютно черного тела за вычетом излучения и служит «разностью потенциалов». Эти величины сформулированы так, чтобы напоминать значения в электрической цепи V = IR .

Теперь, выполняя аналогичный анализ для передачи тепла от поверхности i к поверхности j ,

где R ij = 1 / ( A i F ij ).

Поскольку указанное выше находится между поверхностями, R ij - это сопротивление пространства между поверхностями, а J e, i - J e, j - разность потенциалов.

Комбинируя элементы поверхности и элементы пространства, образуется схема. Теплопередача определяется с использованием соответствующей разности потенциалов и эквивалентных сопротивлений , аналогично процессу, используемому при анализе электрических цепей .

Другие методы [ править ]

В методе радиосвязи и аналогии со схемой было сделано несколько предположений для упрощения модели. Наиболее важно то, что поверхность является диффузным излучателем. В таком случае излучение не зависит от угла падения отражающего излучения, и эта информация теряется на диффузной поверхности. В действительности, однако, излучение будет иметь зеркальную составляющую отраженного излучения . Таким образом, передача тепла между двумя поверхностями зависит как от коэффициента обзора, так и от угла отраженного излучения.

Также предполагалось, что поверхность представляет собой серое тело, то есть ее излучательная способность не зависит от частоты излучения или длины волны. Однако, если диапазон спектра излучения велик, этого не произойдет. В таком приложении излучательную способность необходимо рассчитывать спектрально, а затем интегрировать по диапазону спектра излучения.

Еще одно предположение состоит в том, что поверхность изотермична . Если это не так, то излучение будет изменяться в зависимости от положения на поверхности. Однако эта проблема решается простым разделением поверхности на более мелкие элементы, пока не будет достигнута желаемая точность. [4]

Единицы радиометрии СИ [ править ]

  1. ^ Организации по стандартизации рекомендуютобозначатьрадиометрические величины суффиксом «e» (от «энергетический»), чтобы избежать путаницы с фотометрическими или фотонными величинами.
  2. ^ a b c d e Иногда можно увидеть альтернативные символы: W или E для лучистой энергии, P или F для лучистого потока, I для энергетической освещенности, W для лучистой светимости.
  3. ^ a b c d e f g Спектральные величины, заданные на единицу частоты , обозначаются суффиксом « ν » (греческий) - не путать с суффиксом «v» (от «визуальный»), обозначающим фотометрическую величину.
  4. ^ a b c d e f g Спектральные величины, заданные на единицу длины волны , обозначаются суффиксом « λ » (греческий).
  5. ^ a b Направленные величины обозначаются суффиксом « Ω » (греческий).

См. Также [ править ]

  • Освещенность
  • Сияющий поток
  • Спектральная плотность потока

Ссылки [ править ]

  1. ^ http://qudt.org/vocab/quantitykind/Radiosity . Дата обращения 25 февраля 2021 г.
  2. ^ Ган, Гохуэй, Численный метод полной оценки теплового комфорта в помещении, Indoor Air Journal, 1994, 4: 154-158.
  3. ^ a b c «Теплоизоляция - Передача тепла излучением - Физические величины и определения» . ISO 9288: 1989 . Каталог ISO . 1989 . Проверено 15 марта 2015 .
  4. ^ а б Э.М. Воробей и Р.Д. Сесс . Радиационная теплопередача. Корпорация Hemisphere Publishing, 1978.