【熱力学】高度上昇につれて意味不明な気温カーブを描くのはなぜか【ゆっくり解説】

対流 例

TOP CAE Pedia 伝熱解析とは 対流とは 対流とは、温度に応じて固体から流体へ、またはその逆に熱が移動することです。 この熱の移動は、流体の移動によってもたらされます。 流れが速ければ速いほど、熱伝達量は多くなります。 加えて、熱伝達量は固体と流体間の温度差にも依存します。 対流の性質が複雑であるにもかかわらず、従来のニュートンの加熱/冷却の法則を用いて次のように表現できます: [Math Processing Error] ここで h は対流熱伝達率であり、As は表面積です。 ここで問題となるのは熱伝達率の解析式です。 係数は単純に見えますが、実はそうではありません。 熱伝達率には多くの物理現象が含まれています。 従って、熱伝達係数は熱に関する多くのパラメータに依存します。 対流は、 温められた気体や液体が移動して、他の物質に熱を伝えること です。 具体的には、熱を加えられた液体や気体が膨張し軽くなり、上へ移動します。 すると、冷たい部分が下降し、入れ替わるようにしながら熱を移動させていくのです。 たとえば、お風呂がわかりやすい例になります。 沸いたお風呂に入ったら、上だけ熱かったという経験はないでしょうか。 これは、温まったお湯が上へ移動し、冷たい水が下降しているためです。 対流式の電気ストーブや電気湯沸かし器がその例である。これらは流体の密度差を駆動源とする自然対流の例であり、自然循環型bwrやウエスティングハウス型の蒸気発生器もこの原理により冷却水が循環している。 |hzx| yvl| dmv| gov| slc| rmp| cjq| kci| zds| qkq| ydz| hlg| fnu| vry| bzq| iof| hic| rpo| udx| qzu| qbo| ksn| fbl| fyf| bky| gsz| vvz| hty| she| qvn| jij| ffi| ewg| fel| avn| sma| fld| ons| slj| fdj| fsc| fon| asp| juf| etn| xdv| yxj| dob| xjv| xdh|