Тепломассоперенос. Цаплин С.В - 27 стр.

UptoLike

, (9)
n
1R
TSQ εσ=
где ожидается n>4.
Существует ряд методов определения излучательной способности те-
ла: радиационный метод теплового регулярного режима, метод сравнения
с излучением абсолютно черного тела, метод нагревания с постоянной ско-
ростью, калометрический метод и др.
В данной работе используется калометрический метод, основанный на
непосредственном измерении энергии, излучаемой исследуемым телом, а
также его
температуры и температуры окружающей среды.
ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
Исследуемое тело представляет собой тонкую проволоку из вольфра-
мового сплава, длиной L=0.25 м и диаметром d =0.22 мм, впаянную в стек-
лянный сосуд с двойными стенками. Полость стеклянного сосуда вакуу-
мирована до давления 10
-4
мм.рт.ст., что исключает конвективную переда-
чу тепла от проволоки к стенке сосуда. Это означает, что перенос тепла от
проволоки осуществляется только путем излучения Q
R
через неподвижную
вакуумную полость. В пространстве между стенками залита вода, обеспе-
чивающая поддержание температуры стенок практически равной темпера-
туре окружающей среды.
К исследуемой проволоке подводится постоянный электрический ток
от выпрямителя, мощность регулируется автотрансформатором выпрями-
теля. Подводимая электрическая мощность определяется амперметром и
вольтметром по падению напряжения U на проволоке и току I, проходя-
щему по ней.
Температура исследуемой проволоки определяется по ее сопротивле-
нию, которое для определенного проводника имеет однозначную зависи-
мость от температуры. Сопротивление проволоки на каждом тепловом ре-
жиме проводимого исследования может быть определено по падению на-
пряжения и силе тока в цепи:
I
U
R =
. (10)
График зависимости R от абсолютной температуры проволоки Т
1
, К
прилагается.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
27
Перед включением стрелка автотрансформатора выпрямителя уста-
навливается на ноль, затем выпрямитель включается в сеть. Убедившись,
что вольтметр показывает нулевое напряжение, медленным поворотом