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熱伝達解析において、熱拡散率は、一定圧力における熱伝導率を密度と比熱容量で割ったものです。 [1]これは、材料内部の熱伝達率の尺度です。単位は m 2 /s です。熱拡散率は通常、小文字のアルファ( α ) で表されますが、a 、 h 、 κ (カッパ)、[2] K、[3] Dも使用されます。
式は次の通りである: [4] ここで
これらを合わせると、ρc p は体積熱容量(J/(m 3 ·K)) と考えることができます。
熱方程式[5] に見られるように、熱拡散率を温度の時間微分とその曲率 の比としてとらえる方法の1つは、温度の凹面が「滑らかになる」速度を定量化することです。熱拡散率は熱浸透率とは対照的な尺度です。[6] [7]熱拡散率の高い物質では、物質の体積熱容量または「熱容積」に比べて熱が速く伝導するため、熱は物質内を速く移動します。
熱拡散率はフラッシュ法で測定されることが多い。[8] [9]この方法では、片方の端で短いエネルギーパルスを使用してストリップまたは円筒形のサンプルを加熱し、その短い距離での温度変化(パルスの振幅の減少と位相シフト)を分析します。[10] [11]
選択された材料および物質の熱拡散率
参照
参考文献
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