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最高表面温度

鎖定
最高表面温度應低於可燃温度。在生產技術領域中的應用十分廣泛。如:熱能動力學、環境技術、材料學、微電子技術航空航天技術存在着大量的傳熱學問題,而且起關鍵性作用。
中文名
最高表面温度
外文名
maximum surface temperature
1基本概念
(1)表面温度傳熱:表面温度傳熱是研究表面温度熱量傳遞規律的學科。
1)物體內只要存在温差,就有熱量從物體的高温部分傳向低温部分;
2)物體之間存在温差時,熱量就會自發的從高温物體傳向低温物體。
(2)表面温度熱量傳遞過程:
根據物體温度與時間的關係,表面温度熱量傳遞過程可分為兩類:(1)穩態傳熱過程;(2)非穩態傳熱過程。
1)穩態傳熱過程(定常過程):凡是物體中各點温度不隨時間而變的熱傳遞過程均稱穩態傳熱過程。
2)非穩態傳熱過程(非定常過程):凡是物體中各點温度隨時間的變化而變化的熱傳遞過程均稱非穩態傳熱過程。
2表面温度傳遞測量的重要性及必要性
(1)表面温度傳遞測量是熱工系列課程教學的主要內容之一,是熱能動力專業必修的專業基礎課。
(2)在生產技術領域中的應用十分廣泛。如:熱能動力學、環境技術、材料學、微電子技術航空航天技術存在着大量的傳熱學問題,而且起關鍵性作用。隨着大規模集成電路集成温度的不斷提高,電子器件的冷卻問題越顯突出。
(3)表面温度測量的發展和生產技術的進步具有相互依賴和相互促進的作用。
1.2熱量傳遞的三種基本方式
1導熱(熱傳導
(1)定義:物體各部分之間不發生相對位移時,依靠分子、原子及自由電子等微觀粒子的熱運動而產生的熱量傳遞稱導熱。
從微觀角度分析氣體、液體、導電固體與非金屬固體的導熱機理
1 )氣體中:導熱是氣體分子不規則熱運動時相互碰撞的結果,温度升高,動能增大,不同能量水平的分子相互碰撞,使熱能從高温傳到低温