Сравнение решений уравнения переноса излучения методом сферических гармоник и методом дискретныхна правлений для сложной криволинейной геометрии - page 10

Рис. 7. Концентрация CO
2
, массовая доля
нейшем задачу о переносе излучения с учетом спектральных свойств
среды будем называть
спектральной задачей
.
На рис. 8 приведены значения максимального по пространству объ-
емного коэффициента поглощения в каждой спектральной группе (раз-
биение спектральных групп предполагается равномерным по всему
спектральному диапазону).
В пределах каждой спектральной группы вычисляется спектраль-
ная интенсивность излучения
J
0
b,ω
0
(
T
) =
Δ
ω
g
J
b,ω
(
T
)
(где
T
— тем-
пература, K;
ω
0
— волновое число), а спектральная излучательная
способность тела в спектральном интервале
[
ω
0
Δ
ω/
2
, ω
0
+ Δ
ω/
2]
находится как
U
Δ
ω
g
=
κ
g
Δ
ω
g
J
b,ω
(
T
)
κ
g
J
0
b,
Δ
ω
g
(
T
)
(здесь
κ
g
=
=
1
Δ
ω
g
Δ
ω
g
κ
ω
— групповой коэффициент поглощения). Интеграль-
ную объемную плотность энергии излучения находят простым сумми-
рованием спектральной плотности энергии излучения по всем спек-
тральным группам:
U
=
N
g
=1
U
Δ
ω
g
; интегральную плотность радиа-
ционного потока от всех спектральных групп находят аналогично:
W
=
N
g
=1
grad
c
3
κ
g
U
Δ
ω
g
.
24 ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение”. 2010. № 3
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook