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热传导温度(热传导温度计算)

热传递一定是高温传给低温的。热传递,是热从温度高的物体传到温度低的物体,或者从物体的高温部分传到低温部分的过程。只要物体之间或同一物体的不同部分之间存在温度差,就会有热传递现象发生,并且将一直继续到温度相同的时候为止。热传递转移的是热量,而不是温度。相关解释热传递是物理学上的一个物理现象,是指由于温度差引起的热能传递现象。热传递主要存在三种基本形式:热传导、热辐射和热对流。对于固体热源,当它同周围媒质温度差不很大时,热源向周围媒质传递的热量可由牛顿冷却定律来计算。两个温度不同的物体发生热传导

热传递一定是高温传给低温吗

热传导温度(热传导温度计算)

热传递一定是高温传给低温的。热传递,是热从温度高的物体传到温度低的物体,或者从物体的高温部分传到低温部分的过程。是自然界普遍存在的一种自然现象。只要物体之间或同一物体的不同部分之间存在温度差,就会有热传递现象发生,并且将一直继续到温度相同的时候为止。热传递转移的是热量,而不是温度。

相关解释

热传递(或称传热)是物理学上的一个物理现象,是指由于温度差引起的热能传递现象。热传递中用热量量度物体内能的改变。

热传递主要存在三种基本形式:热传导、热辐射和热对流。只要在物体内部或物体间有温度差存在,热能就必然以以上三种方式中的一种或多种从高温到低温处传递。对于固体热源,当它同周围媒质温度差不很大时(约50°C以下),热源向周围媒质传递的热量可由牛顿冷却定律来计算。

两个温度不同的物体发生热传导

要根据这两个物体的质量来确定,一个物体放出热量,另一个物体吸收热量,一个物体放出的热量等于另一个物体吸收的热量。

热传递是自然界普遍存在的一种自然现象。只要物体之间或同一物体的不同部分之间存在温度差,就会有热传递现象发生,并且将一直继续到温度相同的时候为止。

发生热传递的唯一条件是存在温度差,与物体的状态,物体间是否接触都无关。热传递的结果是温差消失,即发生热传递的物体间或物体的不同部分达到相同的温度。

扩展资料:

热传导实质是由物质中大量的分子热运动互相撞击,而使能量从物体的高温部分传至低温部分,或由高温物体传给低温物体的过程。

在固体中,热传导的微观过程是:在温度高的部分,晶体中结点上的微粒振动动能较大。在低温部分,微粒振动动能较小。因微粒的振动互相作用,所以在晶体内部热能由动能大的部分向动能小的部分传导。固体中热的传导,就是能量的迁移。

参考资料来源:百度百科-热传导

热传导指温度不同的物体直接接触时

热传导指温度不同的物体直接接触时所发生的热能传递现象。

传热是一种复杂现象。从本质上来说,只要一个介质内或者两个介质之间存在温度差,就一定会发生传热。我们把不同类型的传热过程称为传热模式。物体的传热过程分为三种基本传热模式,即:热传导、热对流和热辐射。固体中的热传导是源于晶格震动形式的原子活动。非导体中,能量传输只依靠晶格波进行,在导体中,除了晶格波还有自由电子的平移运动。

热传递的三种基本方式有哪些

1、热传递——传导

热传导是介质(介质主要分为:气体,液体,固体,或者混合)内无宏观运动时的传热现象,其在固体、液体和气体中均可发生,但严格而言,只有在固体中才是纯粹的热传导,而流体即使处于静止状态,其中也会由于温度梯度所造成的密度差而产生自然对流,因此,在流体中对流与热传导同时发生。

总结:由能量较低的粒子和能量较高的粒子直接接触碰撞来传递能量的方式,这是最普遍的一种热传递方式。

2、热传递——对流

物体之间以流体(流体是液体和气体的总称)为介质,利用流体的热胀冷缩和可以流动的特性,传递热能。热对流是靠液体或气体的流动,使内能从温度较高部分传至较低部分的过程。对流是液体或气体热传递的主要方式,气体的对流比液体明显。对流可分自然对流和强迫对流两种。自然对流往往自然发生,是由于温度不均匀而引起的。强迫对流是由于外界的影响对流体搅拌而形成的。散热风扇就是通过对流进行热传导从而实现降温散热的。目前的散热器在散热片上添加风扇就是一种强制对流法,电脑机箱中的散热风扇带动气体的流动也属于对流散热方式。

3、热传递——辐射

物体之间利用放射和吸收彼此的电磁波,而不必有任何介质,就可以达成温度平衡。热辐射是物体不依靠介质,直接将能量发射出来,传给其他物体的过程。热辐射是远距离传递能量的主要方式,如太阳能就是以热辐射的形式,经过宇宙空间传给地球的。物体温度较低时,主要以不可见的红外光进行辐射,在500摄氏度以至更高的温度时,则顺次发射可见光以至紫外辐射。太阳能热水器、太阳灶、微波炉等都是热辐射。

热传导温度计算求助!

你的这个模型太复杂了。首先,散热片和元件不一样大。其次,元件有一面还暴露在空气中。再次,你的元件5W里边有多少功率是热功率不知道。所以这种问题只能拿计算机模拟。我不是学热学的,所以我没有软件,只能告诉你思路。

你知道傅立叶的热传导方程吧?里边有个稳态方程。这是个偏微分方程。对你的铝片用偏微分方程。解偏微分方程还需要边界条件。和元件接触的那一块边界,用一个时间一阶导作为边界条件,即dT/dt,而dT可以用热导率定义式给出。其他的边界采用常数边界条件,也就是T = 30 ℃。这样子就构造出一个边界条件了。

然后丢给计算机,可以解出传热达到稳定时,散热片每一点的温度。当然也可以求出元件边界的温度,也就是你的元件温度。

知道了元件温度之后,取横截面,用热导率定义式,计算机就可以算出单位时间导出的热量,就是你的到热功率。