
【化】 radiant heat density
【医】 radiant heat
intension; intensity; strength
【计】 intensity
【化】 strength
【医】 intensity; strength
辐射热强度(Radiant Heat Intensity)是热力学与传热学领域的核心概念,指物体单位表面积在单位时间内通过电磁波辐射形式传递的热能功率,其物理意义表征热源在空间中的辐射能量分布强度。该参数的国际单位为瓦特每球面度(W/sr),计算公式可表示为:
$$ I = frac{dPhi}{dOmega} $$
其中$I$为辐射热强度,$dPhi$为辐射通量微分,$dOmega$为立体角微分。美国国家标准与技术研究院(NIST)将其定义为"点源在给定方向单位立体角内发射的辐射功率"(来源:nist.gov/pml/owm/radiant-intensity)。
在工程应用中,该指标主要用于评估工业炉窑热效率、建筑隔热性能分析以及太阳能集热器设计。剑桥大学工程系研究指出,精确测量辐射热强度对航天器热防护系统开发具有关键作用(来源:cam.ac.uk/research/features/heat-transfer-in-spacecraft-design)。
需要特别说明的是,实际测量需考虑斯特藩-玻尔兹曼定律对黑体辐射的约束关系:
$$ I = frac{sigma T}{pi} $$
式中$σ$为斯特藩-玻尔兹曼常数(5.67×10⁻⁸ W/m²·K⁴),$T$为绝对温度。国际照明委员会(CIE)技术报告CIES 017/E:2020对此类热辐射模型建立了标准化测量框架(来源:cie.co.at/publications/cie-system-metrology-optical-radiation-iprgc)。
辐射热强度是描述物体因温度通过电磁波形式传递能量的量化指标,具体解释如下:
辐射热强度指单位时间内通过单位面积的辐射能量,通常用于衡量热辐射传递的热量密度。其核心机制是物体因温度产生电磁波(如红外线、可见光),将能量传递给周围介质。
单位与测量
影响因素
计算公式
基础公式为:
$$
I = frac{P}{A}
$$
其中,$I$为辐射强度,$P$为辐射功率,$A$为有效面积。实际应用中还需考虑距离衰减和角度修正。
主要用于工业热处理、太阳能利用、火灾安全评估等领域,例如评估高温设备的热辐射危害或计算太阳能集热器的能量接收效率。
注:不同文献对“辐射热强度”的定义可能存在细微差异,建议结合具体场景参考专业标准。如需完整信息,可查阅(辐射强度公式)及(测量原理)。
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