Processing math: 100%

Статья

Тепломассообмен и физическая газодинамика
2016. Т. 54. № 3. С. 371–378
Менделеев В.Я.
Влияние ориентации канавок шероховатости на спектральную отражательную способность поверхности в диапазоне длин волн теплового излучения
Аннотация
Шероховатость является одним из основных факторов, влияющих на отражательную способность поверхности, участвующей в лучистом теплообмене. В настоящей работе исследуется влияние ориентации однонаправленных канавок шероховатости на направленно-направленную спектральную отражательную способность поверхностей в диапазоне длин волн 0.220.0 мкм. Поверхности имеют среднеквадратическое отклонение шероховатости (σ)0.2 мкм и 2.0 мкм и превышают размеры пучка падающего излучения. Углы отражения равны углам падения и составляют 50 и 70. Степень влияния ориентации канавок на отражательную способность определяется как отношение отражательных способностей одной и той же поверхности с канавками, ориентированными параллельно и перпендикулярно плоскости падения. В теоретическом исследовании используется модель одно- мерно шероховатой поверхности. Экспериментальное исследование проводилось методом физического моделирования: степень влияния ориентации канавок на спектральную отражательную способность поверхности в исследуемом диапазоне длин волн оценивалась по степени влияния ориентации канавок на монохроматическую отражательную способность эталонных однонаправлено шлифованных поверхностей в σ-диапазоне 0.014.33 мкм на длине волны 0.405 мкм. Проведенные исследования показали, что спектральный диапазон влияния ориентации канавок на отражательную способность поверхности увеличивается с ростом σ и уменьшением угла падения и степень этого влияния имеет максимум, величина которого растет с увеличением угла падения. Определены условия, при которых теория и эксперимент согласуются.
Ссылка на статью:
Менделеев В.Я. Влияние ориентации канавок шероховатости на спектральную отражательную способность поверхности в диапазоне длин волн теплового излучения, ТВТ, 2016. Т. 54. № 3. С. 371

High Temp. 2016, v.54, №3, pp. 349-355