Для связи в whatsapp +905441085890

Теплопроводность в разреженных газах

Теплопроводность в разреженных газах
Теплопроводность в разреженных газах
Теплопроводность в разреженных газах
Теплопроводность в разреженных газах
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Теплопроводность в разреженных газах

  • Согласно концепции кинетической теории газов, теплопроводность газа должна оставаться независимой от давления в определенном диапазоне его изменений. Когда это реально При уменьшении давления пропорционально уменьшается численная плотность молекул, являющихся носителями кинетической энергии и, соответственно, тепла. Но она растет. Средняя длина свободного пробега молекулы (также пропорциональная уменьшению давления), то есть длина пробега молекулы, движущейся в среднем в течение 2 collisions. В результате интенсивность молекулярного энергообмена не изменяется. Средняя длина свободного пробега молекулы увеличивается в ответ на снижение давления газа.

Однако, когда дело доходит до величины расстояния между поверхностями и того же порядка*)、 Когда он находится в теплопроводном состоянии, закон теплопроводности теряет свою силу. Это связано с тем, что линейность перепада температур в теплопроводящей среде нарушается. Линейное распределение Температура(при использовании понятия движения газа для объяснения) обусловлена тем, что избыточная кинетическая энергия возникает в результате воздействия молекул на нагретые молекулы. Однако вероятность того, что молекула пройдет все расстояние между твердыми телами Поверхности без промежуточных столкновений превышают известные пределы, что приводит к новым типам молекулярных столкновений.

Широкий диапазон этих параметров говорит о том, что еще требуется немало исследований, прежде чем будет получено вполне удовлетворительное соотношение для пузырчатого кипения. Людмила Фирмаль

Во-первых, столкновения необычного характера происходят только в простейшем случае очень низкого давления, то есть всех молекул газа 2 плоскости, параллельные неограниченной поверхности, средний свободный путь/(в этом случае、 Естественно, смысла не больше, чем рассчитанное значение). 70.Распределение температуры постного газа. 4-расстояние между стенами Температура 7 «и G» C-коэффициент скольжения. Много раз гонка заканчивается g. между plates.

В этом случае 7 \или в предположении, что при столкновении со стенкой молекулы получают кинетическую энергию, соответствующую температуре Для T2, интенсивности теплопередачи, получим уравнение 57>где P-давление, t-средняя температура, молекулярная масса газа и газовую постоянную. Как вы можете видеть, расстояние между пластинами не входит в уравнение (57) при all. So, при включении промежуточного раздела (экрана) применяется формула (43) (см. Часть III, стр. 512). Очень трудно принять во внимание случай газа, средний свободный путь которого разбавлен лишь до некоторой степени в той же степени, что и следующее расстояние.

Тарелка. Это означает, что некоторые молекулы движутся непосредственно на расстоянии от I72、 Другая часть испытывает промежуточное столкновение с массой газа. Распределение температуры газа в этом случае соответствует почти непрерывной кривой ABVG на рисунке 2. 70.Эти Теплопередача Он вводит коэффициент скольжения* 2) C (DL на рисунке 70 или GE соответственно) и может быть определен с учетом толщины слоя газа 22C. Наклон при {c1y =. =(7 ′ 1-T2) / (^+2C), равный фактическому градиенту температуры в невозмущенной части газа. Коэффициент скольжения обратно пропорционален давлению газа Кроме того, это зависит от природы газа.

  • Такое ослабление теплопроводности газа происходит при нормальном давлении, если газ заполняет поры примерно до среднего свободного path. Смолуховский 3> Очень тонкая сажа и диатомовая земля также могут быть получены с эффективной теплопроводностью небольшого разбавления (абсолютное значение давления 10 мм рт. ст.). Он гораздо меньше, чем неподвижный воздух. В области практического применения этого эффекта, несмотря на новые исследования (Knoblauch1).С тех пор было достигнуто лишь несколько успехов Получение этот вид отлично Тоже фигура. 

Теплопроводность изоляции из стекловаты при пониженном давлении (эффект Смолуховского>показать теплопроводность для сравнения) Это все еще воздух (по Вершуру и Гриблеру). 1 — * эксперимент. 2-Теория; 3-воздух. Пыль-это очень сложно. В последнее время этот»эффект смольковского» *вновь привлек к себе внимание, причем еще больше на 2 фронтах. 1) объяснить механизм теплопередачи пористых тел (изоляционных веществ).

Последние попытки теоретически объяснить теплообмен в пузырчатом кипении направлены на установление связи движения пузырьков с их ростом. Людмила Фирмаль

Создание изолированных контейнеров (для транспортировки жидкого газа и др.) без использования глубокого вакуума, как корабли Дьюара (термос). Исследование теплопроводности утеплитель из стекловаты на дефицит до 0,001 мм рт. Искусство. Исполняется Вершуром и Грибблером2. На рисунке 1 71 показаны типичные результаты образца с плотностью 75 кг!

M при средней температуре 65°C Давление (в полном соответствии с вышеуказанными соображениями).После перехода определенной границы давления воздуха (около 10 мм рт. ст.) начинается коэффициент теплопроводности Сильно пониженное и независимое от давления только при очень сильной степени разрежения (около 0,01 мм рт. ст.).Это постоянная величина теплопроводности. Он соответствует теплопроводности волокон и теплопередаче только за счет излучения через поры. Теплопроводность газа здесь уже ничтожна. При диапазоне давлений 10-0, 1 мм рт. ст.

Средний свободный путь молекулы воздуха равен порядку среднего расстояния между волокнами 1 ^2-й шкале абсцисс (рис. 71) соответствует Средний свободный проход. Ломаная кривая показывает изменение теплопроводности, рассчитанное по упрощенной теории. Дальнейшие исследования эффекта Смолуховского относятся к таким, как Allkat2), Kling’), Schmidt и Leidenfrost). При давлении (примерно до 10-3 мм рт. 

Смотрите также:

Коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость и удельный вес зависят от температуры и давления Основные уравнения идеальной (невязкой) жидкости 
Процессы, связанные с изменением агрегатного состояния или химической природы вещества  Влияние вязкости и общие уравнения движения вязкой жидкости