КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Законы теплового излучения
Учебная литература для самостоятельной работы 1 В.Л.Макаров. Экономика знаний: уроки для России // Наука и жизнь.-2003.- №5 - С.26-30 2 Компьютерное моделирование. Экология.– М.: Вузовская книга, 2000. – 120 с. 3 Романов В.Ф. Математические модели в экологии.- С-Петерб. гос. техн. ун-т.-СПб.: Изд. СПб ГТУ,2001. -232 с. 4 Аникин В.Л. Статистическая обработка результатов эксперимента в химической технологии. - Екатеринбург. УГТУ-УПИ, 2002.- 52 с. 4 Вараксин А.Н. Математическое моделирование в экологии и медицине. – Екатеринбург.: УГТУ-УПИ, 2003. -75 с. 5 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.- М.: Проспект, 2001.-752 с. 6 Крутов В.И. и др. Основы научных исследований.- М.: Наука, 1989.- 420 с. 7 Романенко В.Н. и др. Книга для начинающего исследователя-химика.- Л.: Химия, 1994. -280 с. 8 Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения.- М.: «Московский рабочий», 1973. -296 с. 9 Ковшов В.Н. Постановка инженерного эксперимента.- М.: Мир, 1982.-182 с. 10 Гридэл Т.Е., Алленби Б.Р. Промышленная экология.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.- 527 с.
[1] На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 6.30—97. 1). Закон Кирхгофа (верен для любых тел). Пусть есть несколько тел, имеющих одинаковую температуру. Одно из тел – абсолютно черное, его спектральную плотность энергетической светимости обозначимчерез e l, тогда закон Кирхгофа можно сформулировать так: при данной температуре отношение спектральной плотности энергетической светимости к монохроматическому коэффициенту поглощения не зависит от природы тела и равно спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела:
(индексы у скобок означают тела 1, 2 и т.д.) Закон Кирхгофа короче:
Отметим некоторые следствия из этого закона: а) б) т.к. а l < 1, то el > rl, т.е. абсолютно черное тело излучает больше, чем любое другое при данной температуре. в) если а l = 0, то и rl = 0 – если тело не поглощает какое-либо излучение, то оно его и не излучает. 2). Закон Стефана-Больцмана: энергетическая светимость абсолютно черного тела Rч.т пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры, R ч.т. = s Т4, (5) где s – постоянная Стефана-Больцмана, s» 5,67 × 10-8 Для серого тела R с.т. = d Т4. (6) 3). Закон смещения Вина: длина волны
По закону Вина изменение температуры серого или абсолютно черного тела, например, от T 1 до Т 2 (T 1 > Т 2) приводит к смещению максимума спектра излучения в сторону больших длин волн (l max2 > l max1) и к уменьшению R (см. (5), (6)), что проявляется уменьшением площади заштрихованной фигуры (рис. 4). Законы Стефана-Больцмана и Вина могут быть получены из формулы Планка для спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела:
Именно при выводе этой формулы Планк впервые ввел понятие кванта энергии и показал, что абсолютно черное тело излучает и поглощает энергию дискретными порциями, величина которых равна энергии кванта и составляет Е = h × ν.
3. Основы термографии (тепловидения). Теплоотдача организма Термография – диагностический метод, основанный на регистрации теплового излучения поверхности тела человека или его отдельных участков. Картина распределения температур поверхности тела называется термограммой. Части тела с разной температурой различаются на экране используемого прибора – тепловизора – либо цветом[1], либо интенсивностью. Применение термографии в диагностике основано на давно известном принципе: телу здорового человека присуща тепловая симметрия. Несимметричность распределения температур правой и левой половин тела – первый признак, который может свидетельствовать о нарушении в состоянии человека. Следует иметь в виду, что температура в любой точке поверхности тела определяется, прежде всего, переносом тепла кровью и выделением тепла в результате локальной метаболической активности, связанной с нормальным или патологическим состоянием кожного покрова и соответствующих подкожных органов. В основе метода лежат законы Стефана-Больцмана и Вина. Рассмотрим, к чему это приводит: а). По закону Стефана-Больцмана R ~ Т4. Используя этот закон, можно показать, что: б). Закон Вина позволяет определить вид приемника излучения в тепловизоре. Он должен обладать максимальной чувствительностью вблизи l max излучателя. Длина волны, на которую приходится максимум спектра теплового излучения тела человека при физиологически разумных температурах лежит в ИК – области. Например, при Т = 30°С = 303 К по закону Вина
Именно вблизи этой длины волны должен работать приемник. Отметим, что на интервал длин волн (5 – 25) мкм приходится > 50% всей энергии, излучаемой поверхностью тела человека. Перечислим основные достоинства термографии, как диагностического метода: 1) абсолютная безвредность – регистрируется собственное излучение тела человека; 2) бесконтактность – исключается влияние посторонних факторов, (датчиков, реактивов и др.) на состояние организма обследуемого; 3) возможность наблюдения динамики протекания патологического процесса и хода лечения. Это качество стоит подчеркнуть особо, поскольку ни широко применяемый рентгенологический метод, дающий значительную лучевую нагрузку на человеческий организм, ни клинические инвазивные[2] методы нельзя применять многократно, особенно в течение часто короткого промежутка времени; 4) значительная информативность – метод выявляет локализацию очага патологии, прежде всего, новообразований и воспалительных процессов, позволяет определить его границы, и во многих случаях – делать заключения о злокачественном или доброкачественном характере новообразования; 5) применение современных ЭВМ позволяет упростить процесс документирования результатов термографического обследования, автоматизировать процесс обработки и расшифровки термограмм, создавать базы данных. Термограммы с комментариями, полученные из архива онкологического диспансера г. Минска, приведены на рисунке 5.
Рис. 5. Термограммы больного остеомиелитом, отражающие динамику лечения
Показанные в нижней части каждой термограммы графики иллюстрируют распределение температуры по горизонтали в месте, отмеченном крестиком. Общим недостатком существующих тепловизоров является необходимость охлаждения приемника излучения до температуры жидкого азота (77К = –196°С). Это обуславливает их ограниченное применение и делает актуальной задачу создания высокочувствительных приемников инфракрасного излучения, работающих при комнатной температуре. Тепловое излучение человека составляет наибольшую часть его теплопотерь (» 50%) при теплообмене с окружающей средой. Не приводя вывода, укажем, что мощность, теряемая при этом телом человека, равна
здесь Т 1 – температура поверхности тела или одежды, Т 0 – температура окружающей среды, S – площадь поверхности тела, Рассмотрим пример, поясняющий роль одежды в процессах теплообмена: 1) Т 0 = 18 оС и Т 1 = 33 оС (человек раздет), S = 1,5 м2, 2) Т 0 = 18 оС и Т 1 = 24 оС (температура поверхности хлопчатобумажной одежды), S = 1,5 м2, [1] Обычно на термограмме приведена так называемая “шкала цветности” – соответствие между цветом и температурой, облегчающая анализ полученных данных. [2] Invasio (лат.) – вторжение. Инвазивные методы – методы исследования, предполагающие введение в орган используемого инструмента
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 570; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |