1樓:玉公尺祖師爺
1。導熱是物質本身的固有屬性,是物質內部熱量的傳導,因此導熱係數是物質傳導熱量的能力,與其他物質沒有關係,因此不存在「導熱係數也應該是分為同一介質和不同介質兩種」這樣的問題。如果涉及到不同介質熱傳導,可以分段計算。
2。理論上只要知道某範圍內各介質的導熱能力,並能給出邊界條件(如熱源),就可以計算該範圍內的溫度分佈。因此,單純從熱傳遞角度看,不存在散熱問題。
3。散熱係數實質上是在實際操作時對固體表面與流體接觸時熱交換能力的一種估計。由於不同條件下流體的流動性差別很大,因此給出散熱係數都有嚴格的工況條件。
4。「查散熱係數都是某金屬就能有對應的散熱係數」很奇怪,理論上有問題,你再核實一下。
2樓:鳴人真的愛雛田
1)導熱係數定義:在單位溫度梯度作用下物體內所產生的熱流密度,單位為w/(m .℃
散熱係數定義: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秒內,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℃代替)。
總之,導熱係數一般是針對熱傳導而言,只涉及單個物體。散熱係數是針對對流傳熱而言,涉及多個物體。溫度不同的兩個物體之間是有散熱的,它們的導熱係數一般不同。
可見「空氣與金屬間導熱的導熱係數」是個病句,而空氣與金屬間,溫度不同的話,即有散熱也有導熱。
2)散熱係數只於物體兩側表面的溫度差有關,實際上你說的空氣流動速度會影響物體兩側表面的溫度差,實際上它的影響已經通過考慮物體兩側表面的溫度差而自然考慮進去了,無需單獨考慮。
3)導熱係數是針對某一介質而言,是指該介質的熱傳導能力。不同介質之間的熱傳導需要考慮這兩種介質各自的導熱係數。同樣,「不同介質間的導熱係數」是個病句,沒有任何意義。
3樓:網友
實際上理論研究是講 導熱係數。
導熱係數 英文名稱:thermal conductivity 其他名稱:導熱率 定義:熱流密度與溫度梯度之比。即在單位溫度梯度作用下物體內所產生的熱流密度,單位為w/(m (℃
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秒內,通過1平方公尺麵積傳遞的熱量,用λ表示,單位為瓦/公尺·度(w/m·k,此處的k可用℃代替)。
傳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。材料的含水率、溫度較低時,導熱係數較小。
實際研究散熱效能時,業內一般講一次側溫度(熱源),二次側(可能是20度,溼度小於50的空氣,乾燥冷氣,冷卻劑等)。不用糾結於兩側介質,你就想想成兩側溫度為恆定值就行了,一般實驗時一次側一直加熱,二次側保證介質的流通性和平均溫度。
關於金屬和空氣導熱的問題
4樓:網友
散熱是有公式的:
q = k*s/(t1-t2)。式中:q是散熱量,k是材料的導熱係數,s是散熱面積,t1-t2是溫差。
空氣雖然導熱差,但空氣導熱不全是靠傳導,還有對流和輻射。我們能活著,不是靠空氣把熱傳導下來的,而是太陽的輻射。
5樓:匿名使用者
看接觸面積。接觸面積一樣大的話是這樣的,a->b->c和直接a->c應該是一樣的。
所以一般金屬b和空氣的接觸面積 比 發熱物a和金屬b的接觸面積大很多。
為什麼金屬散熱性好是散熱性好,不是導熱性
6樓:《草原的風
所謂導熱性是指金屬材料吸收或放出熱量的能力,也就是說,導熱性是傳導熱量的能力大小,即包括吸熱,也包括散熱,所以,導熱性好的必然散熱性也好。
金屬的導熱性好跟金屬原子的排列狀態有關。金屬原子容易失去最外層電子,形成正離子,失去的電子成為自由電子,形成電子雲,與金屬正離子通過正負電相吸引而結合在一起,金屬正離子振動越快,自由電子移動速度越快,說明能量越高,也就是溫度高,由於自由電子能夠自由移動,金屬正離子振動越快,互相傳遞能量的速度也就越快,所以傳熱比較快,也就是導熱性好。傳熱即包括吸熱也包括散熱,傳熱即包括吸熱也包括散熱,傳熱即包括吸熱也包括散熱,重要的事情說三遍。
所以導熱性好的散熱也好。
金屬為什麼能導熱
7樓:科技未來者
導熱原因:金屬的導熱性的差別在於金屬鍵的強弱區別,金屬晶體的導熱是由於晶體內部,自由電子與金屬陽離子的碰撞,另乙個金屬原子又失去最外層電子,碰撞到第三個金屬陽離子上成為中性原子,假如右端受熱,右端的中性原子失去電子帶著能量向左邊金屬陽離子傳遞左邊金屬原子,受熱又失去電子,再枯寬向左端傳遞,這樣熱就從右端導到左端了。
金屬導體的熱傳導主要是通過電子的運動,而絕緣體的熱傳導主要依靠格波的傳導,即聲子的運動,對於半導體,由於電阻相當沒孝亮高,性質介於導體和絕緣體之間,所以熱導慎帆率由上述兩種機構決定。一般情。
金屬為什麼能導熱
8樓:網友
金屬的導熱性的差別在於金屬鍵的強弱區別。金屬晶體的導熱是由於晶體內部,自由電子與金屬陽離子的碰撞,另乙個金屬原子又失去最外層電子,碰撞到第三個(形容詞)金屬陽離子上成為中性原子。假如右端受熱,右端的中性原子失去電子帶著能量向左邊金屬陽離子傳遞左邊金屬原子,受熱又失去電子,再向左端傳遞。
這樣熱就從右端導到左端了。
金屬導體的熱傳導主要是通過電子的運動,而絕緣體的熱傳導主要依靠格波的傳導,即聲子的運動,對於半導體,由於電阻相當高,性質介於導體和絕緣體之間,所以熱導率由上述兩種機構決定。一般情況,聲子對熱導率的貢獻所佔的比例要比電子的貢獻大得多。
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