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文档简介
金属热导率的影响因高电导的金属有高的热导率热导率与温度的关系杂质01z8109-合金热导率的影响因
50%热导率依次增 01z8109-5.3.3光子在介质中的导热过程。01z8109-声子导热机 声子同晶体中质点的碰撞,即热传导视为声-声子碰撞结果晶体的热导率κ可从理想气体热导率得出平均自由程l有关。1
01z8109-光子导
r
16n2T材料的吸收与散材料的吸收与散01z8109-的影
单晶体和玻璃(773~1273自由程比单晶和玻璃小很多。(1773K)01z8109-热导率的影响因
温晶01z8109-温度与化学组成的影
01z8109-晶体结构的影
均自由几乎所有01z8109-600~900>►►►oa600~900>►►►ab段,声子热容不再bc段,光子导热急形成bc段。 5.4.1热电效
珀耳贴效01z8109-效两种不同材料AB(导体或半导体)组成回路,电动势大小与材料和温度差有关EABSAB系系01z8109-相 系
具有方向性(因为电动势有方向性SAB符号规定若在冷端其电流由A流向B,则为正相 系数具有相加SABSA塞接触电动应产塞接触电动应产生的微观
01z8109-珀耳贴效
qABABqAB:端点吸、放珀耳帖热的速率ΠAB:金属A和B间相 贴系数(V)I:通过的电流(A)
01z8109-相对珀耳贴系ABA这样,电流AB如果该端有热的吸收时,则
如果该端有热的放出AB
01z8109-绝对热电势的产生机
设一根金属两端有温度差,且其中载流子为电01z8109-绝对热电势的产生机制(续电势系数S表示。SSdV:温差dT时两端产生的
。01z8109-。由量子力学S由量子力学S3k eElne(E)E
22
kSSk6e(E0EF
2
01z8109-各种材料的热电势系 由于贵金属EF≈6eV;E0EF≈1。
01z8109-5.4.3利 效应进行热电偶测温利 效应实现温差发电01z8109-测温用热电极材具有大的热电势系数 01z8109-材料的热稳定
热稳定性的热应抗热冲击01z8109-热稳定性的表什么是热稳定性日用瓷器:能200K左右的热冲击。火箭喷嘴:瞬30004000K温差的热冲击。01z8109-热冲击损坏类
01z8109-热稳定性的表
微镜下观察不能有裂纹,同时其红外透过率不应有变5℃~℃320%01z8109-热应
热胀冷温度梯多相复合材01z8109-热胀冷缩受到限制而产生的热应01z8109-热胀冷缩引起的应力大设杆的温度T0改变Tf时,产生的热
Eal(T0Tf)EalE:材料的弹性模量al:线膨
热胀冷缩引起的应力实际上等于T1T2自由膨(或收缩)后,强迫它恢复到原长度所需施加的弹性压缩(或拉伸)应力。01z8109-因温度梯度而产生热应
外表的尺寸变化比内部大物体迅速加热;迅速冷却
01z8109-影响温度梯度的因
多相复合材料而产生热01z8109-xzl1xzl1a
材料所能承受的最大温度
f(1
01z8109-抗热冲击断裂
抗热冲击断裂性能(所能承受的最大温差Tmax)第一热应力断裂抵抗因子R:第二热应力断裂抵抗因子热导率κ、传热的途径第三热应力断裂抵抗因子R":导温系01z8109-第一热应力断裂抵抗因子只要材料中最大热应力值max不超过材料的强度极f,则材料就不会断裂。或者说,材料所能承受的Tmax愈大R越大,即材料的热稳定性越RRf(1al
TmaxTmax
01z8109-第二热应力断裂抵抗因子材料的热导率κ越大,传递
01z8109-材料表面散热
材料表面单位面积、单位时间高出环境温度K所带走的热量。用表面热传递系数h01z8109- (Biot
rm:β同时考虑了影响内外温差的三个因β越大,热稳定性越实际上,不会有理想骤冷条件,max有可能01z8109-无因次表面应
*越小 0.310.31
01z8109-计算第二热应力断裂抵抗因
f(1
0.31r
max
1l0.31rmRf(1RS10.31rmS:非平板样品的形状系数
01z8109-最大承受的温度rmh较小时,Tmax与成反比rmh较大时Tmax趋于01z8109-抗热冲击性影响因
热导率κ膨胀系数al
01z8109-第三热应力断裂抵抗因第三热
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