Teória procesov
Popis:
Keď sa vysloví vedenie tepla, okamžite sa nám vybaví koncept molekulárnej alebo atómovej činnosti. Vedenie tepla sa dá charakterizovať ako prenos energie od viac energetických k menej energetickým časticiam. Tieto častice môžu byť molekuly (pri kvapalinách a plynoch) alebo atómy (pri tuhých látkach). Vyššia teplota je spojená s vyššou energiou častice. Ak existuje v látke teplotný gradient, potom sa prenos tepla uskutočňuje v smere klesajúcej teploty. Pri plynoch alebo kvapalinách sa dá pozorovať náhodný pohyb molekúl z oblastí s vyššou energiou do oblastí s nižšou energiou. Tomuto náhodnému pohybu s predávaním energie hovoríme difúzia energie a preto sa také vedenie tepla často označuje ako proces tepelnej difúzie. Rozdiel medzi plynom a kvapalinou je v tom, že pri kvapalinách sú molekuly viac pri sebe a interakcia medzi nimi je silnejšia a častejšia. V tuhých látkach sa vedenie tepla uskutočňuje pohybom atómov vo forme vlnového pohybu kryštalickej mriežky (v nevodičoch), pri látkach dobre vodivých pristupuje k tomuto mechanizmu ešte postupný pohyb voľných elektrónov.
Kľúčové slová:
prenos tepla
vedenie tepla
fourierov zákon
rovnica energie
vnútorné zdroje
prepad
Obsah:
- 1 PRENOS TEPLA VEDENÍM
1.1. Spôsoby prenosu tepla
1.2. Vedenie tepla
1.3. Fourierov zákon
1.4. Zjednodušená diferenciálna rovnica energie
1.5. Časovo ustálené - stacionárne - 1D vedenie tepla
1.6. Časovo ustálené - stacionárne - 1D vedenie tepla s vnútornými zdrojmi a prepadmi
1.7. Časovo neustálené - nestacionárne - 1D vedenie tepla
1.8. Príklad č.1:
1.9. Príklad č.2:
1.10. Príklad č.3:
O súboroch cookie na tejto stránke
Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.