1樓:網友
導熱係數的計算是導熱量除以賀弊御溫度梯度。
2)首先把溫度梯度計算出來,導熱量在實驗中是不變的電阻絲功率。溫度梯度要連續測幾次,直到穩定不變為止。所以這個實驗關鍵是保證時間足夠讓溫度場穩定。
λa(dt/dx)
q=-λdt/dx)
其中φ為導熱量,單位為w
導熱係數。a:傳熱面積,單位為㎡
t:溫度卜仿,單位為k
x:在導熱面上的座標,單位為m
q:沿x方向傳遞的熱流密度(嚴格地說熱流密度是向量,所以q應是熱流密度向量在x方向的分量)單位為w/㎡
dt/dx:物體沿x方向的溫度變化率。
一般形式的數學表示式:q=-λgradt=-λdt/dx)n
式中:gradt是指空間某點的溫度梯度(temperature gradient);n是指通過該點的等溫線上的法向單位向量,指溫度公升高的方向。
上述式中負號表示傳熱方向與溫度梯度方向相反。
表徵材料導熱效能的物性引數(λ越大,導熱效能越好)。
導熱係數也叫導熱率(thermal conductivity),導熱係數是指在穩定傳熱條件下,1m厚的材料,兩側表面的溫差為1度(k,℃)在1秒鐘的時間內,通過1平方公尺麵積傳遞的熱量,單位為瓦/公尺。度(w/,此處的k也可以用℃代替)。是表示材料熱傳導能力大小的物理量,使用傅立葉定律作為其導熱係數的計算公式。
材料的導熱係數會隨組成成分、物理結構、物質狀態、溫度、壓力等而變化。不同成分的導熱率差異較大,導致由不同成分構成的物料的導熱率差異較大。空氣為熱的不良導體,單粒物料的導熱效能好於堆積物料。
此外,一般上面我們定義的導熱係數是禪巖針對均質材料而言的。實際情況下,還存在有多孔、多層、多結構、各向異性材料,此種材料獲得的導熱係數實際上是一種綜合導熱效能的表現,也稱之為平均導熱係數。
2樓:帳號已登出
導熱係數若將式(3—1)改寫成(3—2)可知導熱系故λ的物理意義是:壁面面積為1m2,壁厚度為1m,兩面溫差為1k時,單位時間內以傳導的方式所傳遞的熱量。導熱係數值愈大,則物質的導熱能力愈鏈漏強,所以,導熱係數是物質導熱能力的標誌,為物質的物理性質之一。
不同的物質,其導熱係數不相同。需要提高導熱速率時,可選用λ值大的材料,反之,若要降低導熱速率時,應選用λ值小的材料。表3—1所列為一些常用物質的導熱係數。
從表中資料可以看到,不同物質的導熱係數可以相差很大。金屬材料的導熱係數較大,固體非金屬材料的導熱係數較小,而氣體的導熱係數最小。一些保溫材料的導熱係數之所以很小,就是因為它密度較小,孔隙度大,其中很大一部分空間是空氣的緣故。
影響導熱係數的因素主要有:物質的種類和組成、物質的內部結構和物理狀態、溼度、溫度、壓強等。對於固體材料,當結構和組成一定時,導熱係數主要受溫度的影響(對金屬來說還與純度有關)。
導熱係數與溫度拆空近似成直線關係,可用下式表示:(3·3)式中:λ—固體在溫度為t℃時的導熱係數,w·m-1℃-1;λ0——固體在溫度為0℃時的導熱係數,w·m-1℃-1;α—溫度係數,℃-1,對大多數金屬材料為負值,對大多數非金屬材料為正值。
溶液及氣體混合物的導熱係數,可通過實驗測定,如缺乏實測條件,可按純物質的導熱係數進行估算:有機物互溶混合液(3—4)水和有機化合物互溶混合液又: (3—5)上述兩式中:
人——溶液的導熱係數,w·m-1℃-1;λi——i組分的導熱係數,w·m-1℃-1;αi ――i組分的質量分率。氣體混合物(3—6)式中: λi——i組分的導熱係數,w·m-1℃-1;yi——i組分的摩爾分率;mi——i組分的分子量。
導熱係數是指在穩定傳熱條件下,1m厚的材料,兩側表面的溫差為1度(k,°c),在1小時內,通過1平方公尺麵積傳遞的熱量,單位為瓦/公尺?度(w/m?k,此處的k可用°c代替)。
導熱係數與材料的組成結構、密度、含水率、溫度等因素有關。非晶體結構、密度較低的材料,導熱係數較小。材料棚御爛的含水率、溫度較低時,導熱係數較小。
通常把導熱係數較低的材料稱為保溫材料,而把導熱係數在瓦/公尺?度以下的材料稱為高效保溫材料。
氣體和液體的導熱係數有何異同點
3樓:ysa教育培訓小助手
一般來說,固體的熱導率比液體的大,而液體的又要比氣體的大。這種差異很大程度上是由於這兩種狀態分子間距不同所導致。
影響因素。不同物質導熱係數各不相同;相同物質的導熱係數與其的結構、密度、溼度、溫度、壓力等因素有關。同一物質的含水率低、溫度較低時,導熱係數較小。一般來說,固體的熱導率比液體的大,而液體的又要比氣體的大。
這種差異很大程度上是由於這兩種狀態分子間距不同所導致。工程計算上用的係數值都是由專門試驗測定出來的。
隨著溫度的公升高或含溼量的增大,所測5種典型建築材料的導熱係數都呈增大的趨勢。下面從微觀機理上對此加以分析。對多孔材料而言,當其受潮後,液態水會替代微孔中原有的空氣;而在常溫常壓下,液態水的導熱係數(約為遠大於空氣的導熱係數(約為。
因此,含溼材料的導熱係數會大於乾燥材料的導熱係數,且含溼量越高,導熱係數也越大。若在低溫下水分凝結成冰,由於冰的導熱係數高達,因此材料整體的導熱係數也將增大。
與受潮帶來的影響不同,溫度公升高會引起分子熱運動的加快,促進固體骨架的導熱及孔隙內流體的對流傳熱。
此外,孔壁之間的輻射換熱也會因為溫度的公升高而加強。若材料含溼,則溫度梯度還可能造成重要影響:溫度梯度將形成蒸汽壓梯度,使水蒸氣從高溫側向低溫側遷移;在特定條件下,水蒸氣可能在低溫側發生冷凝,形成的液態水又將在毛細壓力的驅動下從低溫側向高溫側遷移。
如此迴圈往復,類似於熱管的強化換熱作用,使材料表現出來的導熱係數明顯增大。
氣體的導熱係數數值隨溫度的變化趨勢為
4樓:願君安好
氣體的導熱係數數值隨溫度的變化趨勢為:t公升高,λ增大。
氣體是指無形狀有體積的可壓縮和膨脹的流體。氣體是物質的乙個態。氣體與液體一樣是流體鏈運:它可以流動,可變形。
與液體不同的是氣體氣體分子間距離很大,可以被壓縮膨脹。假虛擾如沒有限制(容器或力場)的話,氣體可以膨脹,其體積不受限制。
氣態物質的原子或分子相互之間可以自由運動。
氣態物質的原子或分子的動能比較高。 氣體形態可過通其差喚旦體積、溫度和其壓強所影響。這幾項要素構成了多項氣體定律,而三者之間又可以互相影響。
氣體有實際氣體和理想氣體之分。理想氣體被假設為氣體分子之間沒有相互作用力,氣體分子自身沒有體積,當實際氣體壓力不大,分子之間的平均距離很大。
氣體分子本身的體積可以忽略不計,溫度又不低,導致分子的平均動能較大,分子之間的吸引力相比之下可以忽略不計,實際氣體的行為就十分接近理想氣體的行為,可當作理想氣體來處理。
以下內容中討論的全部為理想氣體,但不應忘記,實際氣體與之有差別,用理想氣體討論得到的結論只適用於壓力不高,溫度不低的實際氣體。
氣體的導熱係數數值隨溫度的變化趨勢為()
5樓:舞僥評
t公升高,λ增大(正確答案判虛)
t公升高,掘薯燃λ減小。
t公升高,λ可能增手敗大或減小。
t變化,λ不變。
實際氣體比熱容可由理想氣體比熱容結合狀態方程求出。
6樓:科技阿胡
實際氣體比熱容可由理想氣體比熱容結薯並扒合狀態方程求出。
a.正蔽迅確。
b.錯數昌誤。
正確答案:正確。
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