Интервал спектра | Длина волны, мкм | Интенсивность излучения, Вт/м | Отношение излучаемой мощности к интегральной мощности излучения, равной 1,120 кВт/м , % |
Ультрафиолетовый В* | 0,28-0,32 | 5 | 0,4 |
Ультрафиолетовый А | 0,32-0,36 | 27 | 2,4 |
0,36-0,40 | 36 | 3,2 | |
0,40-0,44 | 56 | 5,0 | |
0,44-0,48 | 73 | 6,5 | |
0,48-0,52 | 71 | 6,4 | |
0,52-0,56 | 65 | 5,8 | |
Видимый | 0,56-0,64 | 121 | 10,8 |
0,64-0,68 | 55 | 4,9 | |
0,68-0,72 | 52 | 4,6 | |
0,72-0,78 | 67 | 6,0 | |
0,78-1,0 | 176 | 15,7 | |
1,0-1,2 | 108 | 9,7 | |
1,2-1,4 | 65 | 5,8 | |
1,4-1,6 | 44 | 3,9 | |
Инфракрасный | 1,6-1,8 | 29 | 2,6 |
1,8-2,0 | 20 | 1,8 | |
2,0-2,5 | 35 | 3,1 | |
2,5-3,0 | 15 1120 | 1,4 100 |
________________
* Энергия излучения с длиной волны короче 0,30 мкм, достигающего земной поверхности, незначительная и ею можно пренебречь.
* Энергия излучения с длиной волны короче 0,30 мкм, достигающего земной поверхности, незначительная и ею можно пренебречь.
А.3.Для образцов, не пропускающих радиацию (непрозрачных), спектральный коэффициент поглощения должен быть
,
где - спектральный коэффициент отражения образца.
Примечание. Спектральный коэффициент поглощения поверхности определяется исходя из данных по спектральному отражению. Для проведения спектральных измерений степени отражения имеется ряд приборов промышленного производства. В основе их действия лежит система монохроматор-шар Ульбрихта.
ПРИЛОЖЕНИЕ В Справочное. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ ОПОРНОЕ ОСНОВАНИЕ
B.1.Для правильного выбора необходимого материала для опорного основания следует определить тепловой поток, проходящий через основание.
В.2.Если известна температура вещества , то плотность теплового потока , проходящего через слой вещества толщиной и с площадью поверхности , при разности температур поверхностей °С может быть вычислена по формуле [ВТ].
.
Формула не учитывает распространения тепла конвекцией и излучением, которое обычно (но не обязательно) имеет второстепенное значение.
В.3.Удельные теплопроводности широко применяющихся материалов приведены в табл.B.1.
Таблица B.1.Теплопроводность наиболее широко применяемых материалов
Материал | Температура, °С* | Теплопроводность, Вт/м·К** |
Серебро | 20 | 411 |
Медь красная (высокой чистоты) | 20 | 395 |
Медь промышленная | 20 | 372 |
Золото чистое | 20 | 311 |
Алюминий | 20 | 229 |
Дюралюминий (Al-Сu) | 20 | 165 |
Магний чистый | 20 | 143 |
Электрон (Ni-St) | 20 | 116 |
Латунь | 20 | 81-116 |
Цинк | 20 | 113 |
Олово | 20 | 66 |
Железо сварочное, чистое | 0 | 59 |
Сталь | 200 | 52 |
Чугунное литье с содержанием углерода (3%) | 20 | 58 |
Хромированная сталь | 20 | 40 |
Хромоникелевая сталь | 20 | 14,5 |
Никель | 18 | 59,5 |
Нейзельбер (Ni-Cu-Zn) | 0 | 29,3 |
Свинец чистый | 0 | 35,1 |
Графит опрессованный | 20 | 12-174 |
Огнеупорная глина | 100 | 0,5-1,2 |
Котельный камень | 100 | 0,08-2,3 |
Бетон | 20 | 0,8-1,4 |
Кирпич сухой | 20 | 0,38-0,52 |
Листовое стекло | 20 | 0,76 |
Мрамор | 20 | 2,8 |
Бакелит | 20 | 0,233 |
Резина | 20 | 0,13-0,23 |
Плексиглас | 20 | 0,184 |
Целлулоид | 20 | 0,215 |
Древесина бука (вдоль волокон) | - | 0,35 |
Древесина дуба (поперек волокон) | 20 | 0,17-0,21 |
Древесина дуба (вдоль волокон) | - | 0,37 |
Сосновая древесина (поперек волокон) | 20 | 0,14 |
Сосновая древесина (вдоль волокон) | - | 0,26 |
________________
* Температура, при которой измерялась теплопроводность материала. Практически различие температур поверхностей опорного основания, которое может иметь место при испытании Sa, будет мало.
* Температура, при которой измерялась теплопроводность материала. Практически различие температур поверхностей опорного основания, которое может иметь место при испытании Sa, будет мало.
** Единицы, в которых выражены интервалы или разности термодинамических температур (К) и (°С), одинаковы. См. табл.1, п.49 МЭК 27-1***.
*** Государственный стандарт находится в стадии разработки.
____________________________________