以任意位置两表面之间用角系数来计算辐射换热,这对物体表面做了哪些基本假设?

以任意位置两表面之间用角系数来计算辐射换热,这对物体表面做了哪些基本假设?


相关考题:

温度不同的两个物体之间可以进行辐射换热,温度相同的两个物体之间不发生辐射换热。()

辐射换热过程中,能量属性及转换与导热和对流换热过程不同,下列说法错误的是( )。A.温度大于绝对温度的物体都会有热辐射B.不依赖物体表面接触进行能量传递C.辐射换热过程伴随能量两次转换D.物体热辐射过程与温度无关

当换热面积和表面温度一定时,如何增强或减少辐射换热?

在换热表面之间插入薄板,可以削弱表面之间的辐射换热

在两个温度不等的物体之间进行的辐射换热,温度较低的物体()。A、吸收多于辐射B、辐射多于吸收C、只有辐射,没有吸收D、只有吸收,没有辐射

暖气片的内表面与管内流体之间的主要换热属于()。A、导热B、热辐射C、对流换热D、热传导

在稳定状态下,与热流方向垂直的物体两表面温度差除以热流密度,叫()。A、传热系数B、热传阻C、热阻D、表面换热阻

对流换热是流动的流体与另一物体表面()时,两者之间由于有温度差而进行的热交换现象。

流体流过另一物体表面时所发生的热交换称为()A、对流换热B、传导导热C、辐射传热

影响辐射换热的因素有表面()。A、温度B、几何特性(面积大小、形状)C、之间的相对位置D、辐射性质

流动的流体与另一物体表面接触时,两者之间由于有温度差而进行的热交换现象不时()换热。A、热传导B、对流换热C、热辐射D、导热

角系数描述的是物体的空间位置和几何形状对辐射换热的影响,并与辐射物体本身的特性和温度有关

实际表面系统与黑体系统相比,辐射换热计算增加了哪些复杂性?

简述什么是一个表面的自身辆射、投入辐射及有效辐射?有效辐射的引入对于灰体表面系统辐射换热的计算有什么作用?

何谓灰体?这种物体表面在现实中并不存在,那为什么可以用于实际物体表面间的辐射换热计算?

辐射换热的热阻形式包括仅与表面间几何因素有关的空间热阻和仅与表面辐射及吸收特性有关的表面热阻两大类。()

为什么计算—个表面与外界之间的净辐射换热量时要采用封闭腔的模型?

为增加辐射换热系统的换热量,可通过()辐射换热物体表面的黑度来实现.

判断题辐射换热的热阻形式包括仅与表面间几何因素有关的空间热阻和仅与表面辐射及吸收特性有关的表面热阻两大类。()A对B错

判断题角系数描述的是物体的空间位置和几何形状对辐射换热的影响,并与辐射物体本身的特性和温度有关A对B错

问答题何谓灰体?这种物体表面在现实中并不存在,那为什么可以用于实际物体表面间的辐射换热计算?

问答题实际表面系统与黑体系统相比,辐射换热计算增加了哪些复杂性?

判断题在换热表面之间插入薄板,可以增强表面之间的辐射换热A对B错

单选题两物体表面辐射换热时,角系数取决于()。A物体表面的空间相对位置B两物体表面的性质C两物体表面的空间相对位置和表面的性质

单选题在两个温度不等的物体之间进行的辐射换热,温度较低的物体()。A吸收多于辐射B辐射多于吸收C只有辐射,没有吸收D只有吸收,没有辐射

问答题以任意位置两表面之间用角系数来计算辐射换热,这对物体表面做了哪些基本假设?

问答题简述什么是一个表面的自身辆射、投入辐射及有效辐射?有效辐射的引入对于灰体表面系统辐射换热的计算有什么作用?