辐射传热英文解释翻译、辐射传热的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 heat transfer by radiation; radiative heat transfer
分词翻译:
射的英语翻译:
discharge in a jet; fire; insinuate; send out; shoot
【医】 ray
传热的英语翻译:
【化】 heat transfer; heat transference; heat transmission
thermal transmission
专业解析
辐射传热(Radiative Heat Transfer)是指物体因自身温度而发射电磁波(主要是红外波段),通过空间传播能量,被其他物体吸收后转化为热能的过程。其核心特征是无需介质参与,在真空中也能高效传递热量。以下是详细解释:
一、术语定义与物理本质
- 中文术语:辐射传热
- 英文术语:Radiative Heat Transfer
- 物理机制:所有温度高于绝对零度的物体均会发射电磁波(热辐射),其能量传递速率取决于物体表面温度、发射率及几何关系。
- 区别于其他传热方式:
- 传导:依赖物质内部微观粒子碰撞(如金属导热);
- 对流:依赖流体流动(如空气散热);
- 辐射:以光速传播,无需介质(如太阳热能传递至地球)。
二、关键定律与定量描述
-
斯蒂芬-玻尔兹曼定律(Stefan-Boltzmann Law)
物体单位面积辐射功率与其绝对温度的四次方成正比:
$$
E = epsilon sigma T
$$
其中:
- ( E ):辐射能(W/m²);
- ( epsilon ):发射率(0~1,理想黑体为1);
- ( sigma ):斯蒂芬-玻尔兹曼常数(( 5.67 times 10^{-8}text{W/m}text{K} ));
- ( T ):绝对温度(K)。
-
普朗克辐射定律(Planck's Law)
描述黑体辐射能量随波长分布的规律,是量子理论的基础之一。
三、工程应用实例
- 太阳能利用:太阳辐射被光伏板或集热器吸收转化为电能或热能;
- 航空航天:航天器表面涂层通过调控发射率实现热控(如卫星散热);
- 工业加热:红外加热炉利用辐射对材料进行非接触式加热(如汽车喷涂固化)。
四、权威参考文献
- 《传热学》(Heat Transfer) - J.P. Holman
经典教材,系统阐述辐射传热理论与计算。
- 美国宇航局(NASA)热控手册
航天器热管理技术指南,涵盖辐射散热设计标准(来源:NASA Technical Reports Server)。
- 国际热物理学杂志(International Journal of Thermophysics)
刊载辐射传热前沿研究,如纳米材料辐射特性调控(来源:Springer Nature)。
以上内容综合热力学经典理论与工程实践,术语定义参照《英汉工程热力学词典》(中国电力出版社),确保学术准确性。
网络扩展解释
辐射传热是通过电磁波传递热量的过程,其核心特点是不依赖介质且伴随能量形式转换。以下是综合多个来源的详细解释:
-
定义与基本原理
辐射传热是物体以电磁波(热射线)形式发射能量,并被其他物体吸收后转化为热能的过程。它属于非接触式传热,可在真空中进行,例如太阳向地球传递热量。
-
能量传递特性
- 温度依赖性:辐射能量与物体绝对温度的四次方成正比,即斯蒂芬-玻尔兹曼定律:
$$
M = sigma T
$$
其中,σ为常数(5.67×10⁻⁸ W/m²·K⁴)。
- 波长范围:工业应用中主要涉及0.38~1000μm的电磁波,以红外线(0.76~20μm)为主。
-
物体间的相互作用
高温物体向低温物体净传递热量,若两物体温度相同则净传热量为零,但辐射与吸收仍持续进行。吸收比、反射比和透射比决定物体对辐射能的响应特性。
-
实际应用
常见于太阳辐射、红外加热设备、锅炉水冷壁等场景。半透明介质(如玻璃)中,辐射可能表现为体积现象。
-
与传导/对流的区别
无需介质,能量形式在热能与辐射能间转换,且传递速率受表面特性(如黑体辐射效率)影响显著。
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