ناقلية حرارية: الفرق بين النسختين
[نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
ط اضافة لشريط البوابات : كيمياء + طاقة |
ط بوت: تصحيح استخدام القالب |
||
(40 مراجعة متوسطة بواسطة 24 مستخدماً غير معروضة) | |||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{بطاقة كمية فيزيائية}} |
|||
⚫ | |||
[[ملف:SnowMeltingOnPavingStones.jpg|تصغير|200بك|يسار]] |
|||
⚫ | |||
وتختلف |
وتختلف الناقلية الحرارية من مادة إلى مادة فالمعادن عموما تكون جيدة الناقلية الحرارية مثل [[نحاس|النحاس]] و[[حديد|الحديد]] و[[فضة|الفضة]] ، أما [[خشب|الأخشاب]] و[[لدائن|البلاستيك]] مثلا ، فهي ضعيفة التوصيل الحراري. |
||
إن [[حرارة|الحرارة]] التي تسري في جسم صلب بانتقال الإلكترونات الحرة انتقالاً فيزيائياً وباهتزازات [[ذرة|الذرات]] والجزيئات تتوقف عن السريان عندما تتساوى درجات الحرارة في جميع نقاط الجسم الصلب وتتساوى كذلك مع [[درجة حرارة]] الوسط المحيط. ويحدث سريان إجمالي للحرارة في الجسم (عند الوصول إلى حالة التوازن الحراري) يعتمد في قيمته على التباين الحراري بين مختلف نقاط الناقلية الحرارية تجريبياً بتحديد درجة الحرارة تابعاً لل[[زمن]] على امتداد طول القضيب أو على سطح صفائح مسطحة، في حين |
إن [[حرارة|الحرارة]] التي تسري في جسم صلب بانتقال الإلكترونات الحرة انتقالاً فيزيائياً وباهتزازات [[ذرة|الذرات]] والجزيئات تتوقف عن السريان عندما تتساوى درجات الحرارة في جميع نقاط الجسم الصلب وتتساوى كذلك مع [[درجة حرارة]] الوسط المحيط. ويحدث سريان إجمالي للحرارة في الجسم (عند الوصول إلى حالة التوازن الحراري) يعتمد في قيمته على التباين الحراري بين مختلف نقاط الناقلية الحرارية تجريبياً بتحديد درجة الحرارة تابعاً لل[[زمن]] على امتداد طول القضيب أو على سطح صفائح مسطحة، في حين يُتحكم آنياً في الدخل الخارجي والخرج الحراريين من سطوح القضيب أو من حواف الصفيحة. |
||
بوجه عام ، التوصيل الحراري يتناسب طردياً مع التوصيل الكهربائي ، مثل المعادن لها قيم عالية على حد سواء. من الاستثناءات الملحوظة الألماس ، الذي له موصلية حرارية عالية ، ولكن توصيل كهربائي ضعيف. |
بوجه عام ، التوصيل الحراري يتناسب طردياً مع التوصيل الكهربائي ، مثل المعادن لها قيم عالية على حد سواء. من الاستثناءات الملحوظة الألماس ، الذي له موصلية حرارية عالية ، ولكن توصيل كهربائي ضعيف. |
||
== تعريفها == |
|||
=== تعريف بسيط === |
|||
لنأخذ مادة صلبة موضوعة بين وسطين ذوي درجتي حرارة مختلفتين. لتكن <math>T_1</math> درجة الحرارة عند <math>x=0</math> و <math>T_2</math> درجة الحرارة عند <math>x=L</math>، ولنفترض أن <math>T_2 > T_1</math>. من الممكن دراسة هذه الحالة في بناء في يوم بارد في الشتاء: تكون المادة الصلبة في هذه الحالة في جدار البناء، الذي يعزل الوسط الخارجي البارد من الوسط الداخلي الدافئ. |
|||
وفق [[القانون الثاني للديناميكا الحرارية]] فإن الحرارة ستتدفق من الوسط الساخن إلى البارد في محاولة لتعديل الفرق في درجات الحرارة. يعبر عن هذا عدديًّا بالتدفق الحراري <math>q</math>، والذي يعطي معدل تدفق الحرارة لوحدة المساحة باتجاه ما (في هذه الحالة هو الاتجاه ''x''). في العديد من المواد يلاحَظ أن <math>q</math> متناسب طردًا مع فرق درجات الحرارة وعكسًا مع العزل:<ref>{{استشهاد|الأخير1=Bird|الأول1=R. Byron|الأخير2=Stewart|الأول2=Warren E.|الأخير3=Lightfoot|الأول3=Edwin N.|عنوان=Transport Phenomena|ناشر=John Wiley & Sons, Inc.|طبعة=2nd|سنة=2007|isbn=978-0-470-11539-8|صفحة=266}}</ref> |
|||
<math> |
|||
q = -k \cdot \frac{T_2 - T_1}{L}. |
|||
</math> |
|||
ثابت التناسب <math>k</math> هو الناقلية الحرارية؛ وهو خاصية فيزيائية للمادة. في الحالة المدروسة وبما أن <math>T_2 > T_1</math> فإن الحرارة تتدفق بالاتجاه السالب لمحور x و#<math>q</math> سالب، ما يعني بالتالي أن <math>k>0</math>. بشكل عام، تُعرف <math>k</math> دومًا كمقدار موجب. يمكن أيضًا توسيع نفس تعريف <math>k</math> ليشمل الغازات والسوائل، وذلك بشرط استبعاد الأشكال الأخرى من انتقال الطاقة كالحمل والإشعاع الحراريين. |
|||
للبساطة فقد افترضنا هنا بأن <math>k</math> لا تتغير بشكل كبير مع تغير درجة الحرارة من <math>T_1</math> إلى <math>T_2</math>. في الحالات التي لا يمكن فيها إهمال تغير <math>k</math> مع درجة الحرارة يجب استخدام التعريف الأعم للناقلية الحرارية <math>k</math> المشروح أدناه. |
|||
=== تعريف عام === |
|||
يُعرف توصيل الحرارة بأنه انتقال الطاقة نتيجة الحركة العشوائية للجزيئات وفق تدرج حراري. تتميز عن انتقال الطاقة بالحمل والعمل (الشغل) الجزيئي بأنها لا تتضمن تدفقات أو جريانات عيانية ولا إجهادات داخلية تؤدي عملًا. |
|||
يصنف تدفق الطاقة نتيجة التوصيل الحراري على أنه حرارة ويعبر عنه كميًّا بالشعاع <math>\mathbf{q}(\mathbf{r}, t)</math>، والذي يعطي التدفق الحراري في الموضع <math>\mathbf{r}</math> والزمن <math>t</math> وفق القانون الثاني في الديناميكا الحرارية فإن الحرارة تتدفق من درجة الحرارة الأعلى إلى درجة الحرارة الأقل. وبالتالي فمن المنطقي افتراض أن الشعاع <math>\mathbf{q}(\mathbf{r}, t)</math> يتناسب طردًا مع حقل التدرج الحراري <math>T(\mathbf{r}, t)</math> أي: |
|||
<math> |
|||
\mathbf{q}(\mathbf{r}, t) = -k \nabla T(\mathbf{r}, t), |
|||
</math> |
|||
حيث ثابت التناسب <math>k > 0</math> يعبر عن الناقلية الحرارية. يدعى هذا قانون فورييه للتوصيل الحراري. في الحقيقة، هو ليس قانونًا بل هو ''تعريف'' للناقلية الحرارية حسب الكميتين الفيزيائيتين المستقلتين <math>\mathbf{q}(\mathbf{r}, t)</math> و<math>T(\mathbf{r}, t)</math>.<ref>Bird, Stewart, and Lightfoot pp. 266-267</ref><ref>{{استشهاد|الأخير1=Holman|الأول1=J.P.|عنوان=Heat Transfer|ناشر=McGraw Hill|طبعة=الثامنة|سنة=1997|isbn=0-07-844785-2|صفحة=2|مسار=|تاريخ=|مكان=|تاريخ الوصول=|الأخير=}}</ref> لذلك فإن فائدته تعتمد على القدرة على تحديد <math>k</math> لمادة معينة تحت شروط معينة. يعتمد الثابت <math>k</math> نفسه عادةً على <math>T(\mathbf{r}, t)</math> وبالتالي فإنه يعتمد ضمنيًّا على الزمان والمكان. يمكن أن يحدث اعتماد صريح على المكان والزمان أيضًا إذا كانت المادة غير متجانسة أو كانت تتغير مع الزمن.<ref>{{استشهاد|الأخير1=Bejan|الأول1=Adrian|عنوان=Heat Transfer|ناشر=John Wiley & Sons|سنة=1993|isbn=0-471-50290-1|صفحات=10–11}}</ref> |
|||
في بعض المواد الصلبة يكون التوصيل الحراري متباين الخواص، أي أن معدل تدفق الحرارة ليس دائمًا موازيًا لتدرج الحرارة. للتعويض عن هذا السلوك يجب استخدام تعبير موتري عن قانون فورييه: |
|||
<math> |
|||
\mathbf{q}(\mathbf{r}, t) = -\boldsymbol{\kappa} \cdot \nabla T(\mathbf{r}, t) |
|||
</math> |
|||
حيث <math>\boldsymbol{\kappa}</math> [[موتر]] (مصفوفة شعاعية) من الرتبة الثانية يُدعى موتر الناقلية الحرارية.<ref>Bird, Stewart, & Lightfoot, p. 267</ref> |
|||
الوصف السابق يفترض ضمنًا وجود توازن حراري موضعي يسمح بتعريف حقل درجات حرارة <math>T(\mathbf{r}, t)</math>. |
|||
=== كميات أخرى === |
|||
من الشائع في مجال الهندسة العمل باستخدام كميات مشتقة عن الناقلية الحرارية وتأخذ ضمنًا بعين الاعتبار مزايا خاصة بالتصميم كالأبعاد الخاصة بالعنصر. |
|||
على سبيل المثال، تُعرف '''الموصلية الحرارية''' بأنها كمية الحرارة التي تمر خلال وحدة الزمن عبر صفيحة ذات ''مساحة وسماكة محددتين'' عند اختلاف درجتي حرارة وجهيها المتقابلين بمقدار كلفن واحد. لأجل صفيحة ذات ناقلية حرارية <math>k</math> ومساحة <math>A</math> وسماكة <math>L</math> تكون الموصلية الحرارية <math>kA/L</math> مقاسةً بوحدة واط/كلفن.<ref name="Bejan, p. 34">Bejan, p. 34</ref> العلاقة بين الموصلية الحرارية والناقلية الحرارية تحاكي العلاقة بين الموصلية الكهربائية والناقلية الكهربائية. |
|||
'''المقاومة الحرارية''' هي مقلوب الموصلية الحرارية.<ref name="Bejan, p. 34" /> من الملائم استخدام التصميم متعدد العناصر بما أن المقاومات الحراري جمعية عندما توصل على التسلسل.<ref>Bird, Stewart, & Lightfoot, p. 305</ref> |
|||
هناك أيضًا مقياس يعرف بمعامل انتقال الحرارة: كمية الحرارة التي تمر خلال وحدة الزمن عبر ''مساحة واحدية'' من صفيحة ذات سماكة محددة عندما تختلف درجتا حرارة وجهيها المتقابلين بمقدار كلفن واحد.<ref>{{استشهاد بكتاب|الأخير1=Gray|الأول1=H.J.|الأخير2=Isaacs|الأول2=Alan|سنة=1975|طبعة=2nd|عنوان=A New Dictionary of Physics|وصلة=https://archive.org/details/newdictionaryofp0000gray|ناشر=Longman Group Limited|صفحة=[https://archive.org/details/newdictionaryofp0000gray/page/251 251]|isbn=0582322421}}</ref> حسب الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد (إيه إس تي إم) سي168-15 فإن هذه الكمية غير المتعلقة بالمساحة يشار إليها باسم «الموصلية الحرارية».<ref name="ReferenceA">ASTM C168 − 15a Standard Terminology Relating to Thermal Insulation.</ref> مقلوب معامل انتقال الحرارة هو '''العازلية الحرارية'''. تلخيصًا، لأجل صفيحة ذات ناقلية حرارية<math>k</math>، ومساحة <math>A</math>، وسماكة <math>L</math>، يكون لدينا: |
|||
* الموصلية الحرارية = <math>kA/L</math>، تقاس بالواط/كلفن.. |
|||
** المقاومة الحرارية = <math>L/(kA)</math>، تقاس بالكلفن/واط. |
|||
* معامل انتقال الحرارة = <math>k/L</math>، يقاس بالواط/(كلفن.م<sup>2</sup>). |
|||
** العازلية الحرارية = <math>L/k</math>، تقاس بالكلفن.م<sup>2</sup>/واط. |
|||
يعرف معامل انتقال الحرارة باسم '''السماحية الحرارية''' بمعنى أن المادة يمكن اعتبارها تسمح للحرارة بالتدفق. |
|||
يعبر مصطلح إضافي، الانتقالية الحرارية، عن كمية الموصلية الحرارية لبنية بالإضافة إلى انتقال الحرارة بالحمل الحراري والإشعاع. تُقاس بنفس الوحدات المستخدمة للموصلية الحرارية وتعرف أحيانًا باسم ''الناقلية الحرارية المركبة''. يستخدم أيضًا مصطلح (قيمة يو). |
|||
أخيرًا، تجمع [[انتشارية حرارية|الانتشارية الحرارية]] <math>\alpha</math> بين الناقلية الحرارية والكثافة والحرارة النوعية:<ref>Bird, Stewart, & Lightfoot, p. 268</ref> |
|||
<math>\alpha = \frac{ k }{ \rho c_{p} }</math> |
|||
فهي بالتالي تعبر كميًّا عن ''العطالة الحرارية'' للمادة، أي الصعوبة النسبية لتسخين مادة إلى درجة حرارة معينة باستخدام المصادر الحرارية المطبقة عند الحدود.<ref>{{استشهاد|الأخير1=Incropera|الأول1=Frank P.|الأخير2=DeWitt|الأول2=David P.|عنوان=Fundamentals of heat and mass transfer|ناشر=Wiley|طبعة=4th|سنة=1996|صفحات=50–51|isbn=0-471-30460-3}}</ref> |
|||
== الوحدات == |
|||
في [[نظام الوحدات الدولي]]ة (SI) تقاس الناقلية الحرارية بالواط لكل متر.كلفن (و/(م.ك)). تستخدم بعض الأوراق البحثية الواط لكل سنتيمتر.كلفن (و/(سم.ك)). |
|||
في نظام الوحدات الإمبراطورية، تقاس الناقلية الحرارية بالوحدة الحرارية البريطانية لكل ساعة.قدم.درجة فهرنهايت ([[وحدة حرارية بريطانية|و.ح.ب]]/([[ساعة (وحدة)|سا]]×<nowiki/>[[قدم (وحدة قياس)|ق]]×<nowiki/>[[فهرنهايت|°ف]]).<ref>{{استشهاد بكتاب|محرر1-الأخير=Perry|محرر1-الأول=R. H.|محرر2-الأخير=Green|محرر2-الأول=D. W.|سنة=1997|عنوان=Perry's Chemical Engineers' Handbook|at=Table 1–4|طبعة=7th|ناشر=[[ماكجرو هيل التعليم]]|isbn=978-0-07-049841-9}}</ref> |
|||
بعد الناقلية الحرارية هو M<sup>1</sup>L<sup>1</sup>T<sup>−3</sup>Θ<sup>−1</sup> معبرًا عنه بالكتلة (M) والطول (L) والزمن (T) ودرجة الحرارة (Θ). |
|||
تستخدم وحدات أخرى تتعلق بشدة بالناقلية الحرارية بشكل شائع في مجالي البناء والنسيج. يستخدم مجال البناء وحدات [[قيمة مقاومة حرارية|قيمة المقاومة]] (قيمة آر) وقيمة الانتقالية (قيمة يو). مع أنهما يتعلقان بالناقلية الحرارية للمادة المستخدمة في منتج العزل فإن كلًّا من قيمة آر وقيمة يو تعتمد على سماكة المنتج. |
|||
كذلك تستخدم صناعة النسيج عدة وحدات بينها توغ (المقاومة الحرارية) وكلو (عزل الأقمشة) اللتان تعبران عن المقاومة الحراري بطرق تحاكي قيم آر المستخدمة في مجال البناء. |
|||
== القياس == |
|||
هناك العديد من الطرق لقياس الناقلية الحرارية، وكل منها ملائم لمجال محدود من المواد. بشكل عام هناك نوعان من تقنيات القياس: ''الحالة المستقرة'' و''العابرة''. تستخرج تقنيات الحالة المستقرة الناقلية الحرارية من قياسات على حالة مادة عند الوصول إلى استقرار منحني درجات الحرارة، في حين تعمل تقنيات الحالة العابرة على الحالة اللحظية للنظام أثناء الاقتراب من حالة الاستقرار. لا تتطلب تقنيات الحالة المستقرة، التي لا وجود فيها لعنصر زمني صريح، [[معالجة الإشارة|تحليل إشارة]] معقد (الحالة المستقرة تعني إشارات ثابتة). سيئتها أنها تحتاج تحضيرًا جيدًا لمكان إجراء الاختبار، ولا يمكن إجراء قياسات سريعة بسبب الوقت الذي يحتاجه الوصول إلى الحالة المستقرة. |
|||
بالمقارنة مع المواد الصلبة فإن دراسة الخصائص الحرارية للموائع تجريبيًّا أمر أصعب. يرجع هذا إلى أنه بالإضافة إلى التوصيل الحراري، يوجد عادةً انتقال طاقة بالحمل والإشعاع ما لم تتخذ إجراءات مناسبة للحد من هاتين العمليتين. يمكن أن ينتج عن تشكل طبقة حدية عازلة أيضًا انخفاض ملحوظ في الناقلية الحرارية.<ref>{{استشهاد|مؤلف=Daniel V. Schroeder|عنوان=An Introduction to Thermal Physics|سنة=2000|ناشر=Addison Wesley|isbn=0-201-38027-7|صفحة=39}}</ref><ref>{{استشهاد|الأخير1=Chapman|الأول1=Sydney|الأخير2=Cowling|الأول2=T.G.|عنوان=The Mathematical Theory of Non-Uniform Gases|ناشر=Cambridge University Press|طبعة=3rd|سنة=1970|صفحة=248}}</ref> |
|||
== جدول قيم الناقلية الحرارية لبعض المواد == |
== جدول قيم الناقلية الحرارية لبعض المواد == |
||
سطر 11: | سطر 89: | ||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
![[المادة]] |
![[مادة|المادة]] |
||
!الناقلية الحرارية<br/> [[واط لكل متر كلفن]] |
!الناقلية الحرارية<br/> [[واط لكل متر كلفن]] |
||
|- |
|- |
||
|[[اسمنت]], بورتلاند <ref name=materials>[ |
|[[أسمنت|اسمنت]], بورتلاند <ref name=materials>[https://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html Thermal Conductivity of some common Materials<!-- Bot generated title -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170725052130/http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html |date=25 يوليو 2017}}</ref> |
||
|0.29 |
|0.29 |
||
|- |
|- |
||
سطر 44: | سطر 122: | ||
|2 |
|2 |
||
|- |
|- |
||
|[[صلب غير قابل للصدأ]]<ref>[ |
|[[فولاذ مقاوم للصدأ|صلب غير قابل للصدأ]]<ref>[https://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-metals-d_858.html Thermal Conductivity of Metals<!-- Bot generated title -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171127234938/https://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-metals-d_858.html |date=27 نوفمبر 2017}}</ref> |
||
|12.11 ~ 45.0 |
|12.11 ~ 45.0 |
||
|- |
|- |
||
سطر 50: | سطر 128: | ||
|35.3 |
|35.3 |
||
|- |
|- |
||
|[[ألمنيوم]] |
|[[ألومنيوم|ألمنيوم]] |
||
|237 |
|237 |
||
|- |
|- |
||
سطر 66: | سطر 144: | ||
|} |
|} |
||
== |
== انظر أيضًا == |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
== اقرأ أيضا == |
|||
⚫ | |||
* [[توصيل حراري]] |
* [[توصيل حراري]] |
||
* [[معامل انتقال الحرارة]] |
* [[معامل انتقال الحرارة]] |
||
== مراجع == |
|||
{{شريط بوابات|فيزياء|كيمياء|طاقة}} |
|||
⚫ | |||
{{روابط شقيقة}} |
|||
{{ضبط استنادي}} |
|||
{{معرفات مركب كيميائي}} |
|||
{{روابط شقيقة|commons=Thermal conductivity}} |
|||
{{مصادر طبية}} |
|||
{{شريط بوابات|الفيزياء|الكيمياء|طاقة|علم المواد|كيمياء فيزيائية}} |
|||
[[تصنيف:انتقال الحرارة]] |
[[تصنيف:انتقال الحرارة]] |
||
[[تصنيف: |
[[تصنيف:توصيل حراري]] |
||
[[تصنيف:خواص دينامية حرارية]] |
|||
[[تصنيف:كميات فيزيائية]] |
[[تصنيف:كميات فيزيائية]] |
||
[[تصنيف:مفاهيم فيزيائية]] |
[[تصنيف:مفاهيم فيزيائية]] |
النسخة الحالية 20:44، 30 أكتوبر 2024
التعريف الرياضي | |
---|---|
نظام الوحدات الدولي | |
التحليل البعدي |
الناقلية الحرارية أو الموصلية الحرارية أو درجة التوصيل الحرارى[4] في الفيزياء والكيمياء هي خاصية المادة التي تشير إلى قابلية المادة لنقل الحرارة. تقاس الناقلية الحرارية لمادة بوحدة واط/متر/كلفن.
وتختلف الناقلية الحرارية من مادة إلى مادة فالمعادن عموما تكون جيدة الناقلية الحرارية مثل النحاس والحديد والفضة ، أما الأخشاب والبلاستيك مثلا ، فهي ضعيفة التوصيل الحراري.
إن الحرارة التي تسري في جسم صلب بانتقال الإلكترونات الحرة انتقالاً فيزيائياً وباهتزازات الذرات والجزيئات تتوقف عن السريان عندما تتساوى درجات الحرارة في جميع نقاط الجسم الصلب وتتساوى كذلك مع درجة حرارة الوسط المحيط. ويحدث سريان إجمالي للحرارة في الجسم (عند الوصول إلى حالة التوازن الحراري) يعتمد في قيمته على التباين الحراري بين مختلف نقاط الناقلية الحرارية تجريبياً بتحديد درجة الحرارة تابعاً للزمن على امتداد طول القضيب أو على سطح صفائح مسطحة، في حين يُتحكم آنياً في الدخل الخارجي والخرج الحراريين من سطوح القضيب أو من حواف الصفيحة.
بوجه عام ، التوصيل الحراري يتناسب طردياً مع التوصيل الكهربائي ، مثل المعادن لها قيم عالية على حد سواء. من الاستثناءات الملحوظة الألماس ، الذي له موصلية حرارية عالية ، ولكن توصيل كهربائي ضعيف.
تعريفها
[عدل]تعريف بسيط
[عدل]لنأخذ مادة صلبة موضوعة بين وسطين ذوي درجتي حرارة مختلفتين. لتكن درجة الحرارة عند و درجة الحرارة عند ، ولنفترض أن . من الممكن دراسة هذه الحالة في بناء في يوم بارد في الشتاء: تكون المادة الصلبة في هذه الحالة في جدار البناء، الذي يعزل الوسط الخارجي البارد من الوسط الداخلي الدافئ.
وفق القانون الثاني للديناميكا الحرارية فإن الحرارة ستتدفق من الوسط الساخن إلى البارد في محاولة لتعديل الفرق في درجات الحرارة. يعبر عن هذا عدديًّا بالتدفق الحراري ، والذي يعطي معدل تدفق الحرارة لوحدة المساحة باتجاه ما (في هذه الحالة هو الاتجاه x). في العديد من المواد يلاحَظ أن متناسب طردًا مع فرق درجات الحرارة وعكسًا مع العزل:[5]
ثابت التناسب هو الناقلية الحرارية؛ وهو خاصية فيزيائية للمادة. في الحالة المدروسة وبما أن فإن الحرارة تتدفق بالاتجاه السالب لمحور x و# سالب، ما يعني بالتالي أن . بشكل عام، تُعرف دومًا كمقدار موجب. يمكن أيضًا توسيع نفس تعريف ليشمل الغازات والسوائل، وذلك بشرط استبعاد الأشكال الأخرى من انتقال الطاقة كالحمل والإشعاع الحراريين.
للبساطة فقد افترضنا هنا بأن لا تتغير بشكل كبير مع تغير درجة الحرارة من إلى . في الحالات التي لا يمكن فيها إهمال تغير مع درجة الحرارة يجب استخدام التعريف الأعم للناقلية الحرارية المشروح أدناه.
تعريف عام
[عدل]يُعرف توصيل الحرارة بأنه انتقال الطاقة نتيجة الحركة العشوائية للجزيئات وفق تدرج حراري. تتميز عن انتقال الطاقة بالحمل والعمل (الشغل) الجزيئي بأنها لا تتضمن تدفقات أو جريانات عيانية ولا إجهادات داخلية تؤدي عملًا.
يصنف تدفق الطاقة نتيجة التوصيل الحراري على أنه حرارة ويعبر عنه كميًّا بالشعاع ، والذي يعطي التدفق الحراري في الموضع والزمن وفق القانون الثاني في الديناميكا الحرارية فإن الحرارة تتدفق من درجة الحرارة الأعلى إلى درجة الحرارة الأقل. وبالتالي فمن المنطقي افتراض أن الشعاع يتناسب طردًا مع حقل التدرج الحراري أي:
حيث ثابت التناسب يعبر عن الناقلية الحرارية. يدعى هذا قانون فورييه للتوصيل الحراري. في الحقيقة، هو ليس قانونًا بل هو تعريف للناقلية الحرارية حسب الكميتين الفيزيائيتين المستقلتين و.[6][7] لذلك فإن فائدته تعتمد على القدرة على تحديد لمادة معينة تحت شروط معينة. يعتمد الثابت نفسه عادةً على وبالتالي فإنه يعتمد ضمنيًّا على الزمان والمكان. يمكن أن يحدث اعتماد صريح على المكان والزمان أيضًا إذا كانت المادة غير متجانسة أو كانت تتغير مع الزمن.[8]
في بعض المواد الصلبة يكون التوصيل الحراري متباين الخواص، أي أن معدل تدفق الحرارة ليس دائمًا موازيًا لتدرج الحرارة. للتعويض عن هذا السلوك يجب استخدام تعبير موتري عن قانون فورييه:
حيث موتر (مصفوفة شعاعية) من الرتبة الثانية يُدعى موتر الناقلية الحرارية.[9]
الوصف السابق يفترض ضمنًا وجود توازن حراري موضعي يسمح بتعريف حقل درجات حرارة .
كميات أخرى
[عدل]من الشائع في مجال الهندسة العمل باستخدام كميات مشتقة عن الناقلية الحرارية وتأخذ ضمنًا بعين الاعتبار مزايا خاصة بالتصميم كالأبعاد الخاصة بالعنصر.
على سبيل المثال، تُعرف الموصلية الحرارية بأنها كمية الحرارة التي تمر خلال وحدة الزمن عبر صفيحة ذات مساحة وسماكة محددتين عند اختلاف درجتي حرارة وجهيها المتقابلين بمقدار كلفن واحد. لأجل صفيحة ذات ناقلية حرارية ومساحة وسماكة تكون الموصلية الحرارية مقاسةً بوحدة واط/كلفن.[10] العلاقة بين الموصلية الحرارية والناقلية الحرارية تحاكي العلاقة بين الموصلية الكهربائية والناقلية الكهربائية.
المقاومة الحرارية هي مقلوب الموصلية الحرارية.[10] من الملائم استخدام التصميم متعدد العناصر بما أن المقاومات الحراري جمعية عندما توصل على التسلسل.[11]
هناك أيضًا مقياس يعرف بمعامل انتقال الحرارة: كمية الحرارة التي تمر خلال وحدة الزمن عبر مساحة واحدية من صفيحة ذات سماكة محددة عندما تختلف درجتا حرارة وجهيها المتقابلين بمقدار كلفن واحد.[12] حسب الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد (إيه إس تي إم) سي168-15 فإن هذه الكمية غير المتعلقة بالمساحة يشار إليها باسم «الموصلية الحرارية».[13] مقلوب معامل انتقال الحرارة هو العازلية الحرارية. تلخيصًا، لأجل صفيحة ذات ناقلية حرارية، ومساحة ، وسماكة ، يكون لدينا:
- الموصلية الحرارية = ، تقاس بالواط/كلفن..
- المقاومة الحرارية = ، تقاس بالكلفن/واط.
- معامل انتقال الحرارة = ، يقاس بالواط/(كلفن.م2).
- العازلية الحرارية = ، تقاس بالكلفن.م2/واط.
يعرف معامل انتقال الحرارة باسم السماحية الحرارية بمعنى أن المادة يمكن اعتبارها تسمح للحرارة بالتدفق.
يعبر مصطلح إضافي، الانتقالية الحرارية، عن كمية الموصلية الحرارية لبنية بالإضافة إلى انتقال الحرارة بالحمل الحراري والإشعاع. تُقاس بنفس الوحدات المستخدمة للموصلية الحرارية وتعرف أحيانًا باسم الناقلية الحرارية المركبة. يستخدم أيضًا مصطلح (قيمة يو).
أخيرًا، تجمع الانتشارية الحرارية بين الناقلية الحرارية والكثافة والحرارة النوعية:[14]
فهي بالتالي تعبر كميًّا عن العطالة الحرارية للمادة، أي الصعوبة النسبية لتسخين مادة إلى درجة حرارة معينة باستخدام المصادر الحرارية المطبقة عند الحدود.[15]
الوحدات
[عدل]في نظام الوحدات الدولية (SI) تقاس الناقلية الحرارية بالواط لكل متر.كلفن (و/(م.ك)). تستخدم بعض الأوراق البحثية الواط لكل سنتيمتر.كلفن (و/(سم.ك)).
في نظام الوحدات الإمبراطورية، تقاس الناقلية الحرارية بالوحدة الحرارية البريطانية لكل ساعة.قدم.درجة فهرنهايت (و.ح.ب/(سا×ق×°ف).[16]
بعد الناقلية الحرارية هو M1L1T−3Θ−1 معبرًا عنه بالكتلة (M) والطول (L) والزمن (T) ودرجة الحرارة (Θ).
تستخدم وحدات أخرى تتعلق بشدة بالناقلية الحرارية بشكل شائع في مجالي البناء والنسيج. يستخدم مجال البناء وحدات قيمة المقاومة (قيمة آر) وقيمة الانتقالية (قيمة يو). مع أنهما يتعلقان بالناقلية الحرارية للمادة المستخدمة في منتج العزل فإن كلًّا من قيمة آر وقيمة يو تعتمد على سماكة المنتج.
كذلك تستخدم صناعة النسيج عدة وحدات بينها توغ (المقاومة الحرارية) وكلو (عزل الأقمشة) اللتان تعبران عن المقاومة الحراري بطرق تحاكي قيم آر المستخدمة في مجال البناء.
القياس
[عدل]هناك العديد من الطرق لقياس الناقلية الحرارية، وكل منها ملائم لمجال محدود من المواد. بشكل عام هناك نوعان من تقنيات القياس: الحالة المستقرة والعابرة. تستخرج تقنيات الحالة المستقرة الناقلية الحرارية من قياسات على حالة مادة عند الوصول إلى استقرار منحني درجات الحرارة، في حين تعمل تقنيات الحالة العابرة على الحالة اللحظية للنظام أثناء الاقتراب من حالة الاستقرار. لا تتطلب تقنيات الحالة المستقرة، التي لا وجود فيها لعنصر زمني صريح، تحليل إشارة معقد (الحالة المستقرة تعني إشارات ثابتة). سيئتها أنها تحتاج تحضيرًا جيدًا لمكان إجراء الاختبار، ولا يمكن إجراء قياسات سريعة بسبب الوقت الذي يحتاجه الوصول إلى الحالة المستقرة.
بالمقارنة مع المواد الصلبة فإن دراسة الخصائص الحرارية للموائع تجريبيًّا أمر أصعب. يرجع هذا إلى أنه بالإضافة إلى التوصيل الحراري، يوجد عادةً انتقال طاقة بالحمل والإشعاع ما لم تتخذ إجراءات مناسبة للحد من هاتين العمليتين. يمكن أن ينتج عن تشكل طبقة حدية عازلة أيضًا انخفاض ملحوظ في الناقلية الحرارية.[17][18]
جدول قيم الناقلية الحرارية لبعض المواد
[عدل]المادة | الناقلية الحرارية واط لكل متر كلفن |
---|---|
اسمنت, بورتلاند [19] | 0.29 |
خرسانة, حجر [19] | 1.7 |
هواء | 0.025 |
خشب | 0.04 - 0.4 |
كحول، زيت | 0.1 - 0.21 |
تربة | 1.5 |
مطاط | 0.16 |
ماء (سائل) | 0.6 |
زجاج | 1.1 |
ثلج | 2 |
صلب غير قابل للصدأ[20] | 12.11 ~ 45.0 |
رصاص | 35.3 |
ألمنيوم | 237 |
ذهب | 318 |
نحاس | 401 |
فضة | 429 |
ألماس | 900 - 2320 |
انظر أيضًا
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ مفردة كهروتقنية دولية، اللجنة الكهروتقنية الدولية، QID:Q1667710
- ^ International Organization for Standardization (Aug 2019), Quantities and units — Part 5: Thermodynamics (بالإنجليزية) (2nd ed.), 5-9, QID:Q92157468
- ^ Quantities and units—Part 5: Thermodynamics (بالإنجليزية) (1st ed.), International Organization for Standardization, 1 May 2007, 5-9.a, QID:Q26711934
- ^ محمد الصاوي محمد مبارك (2003)، معجم المصطلحات العلمية في الأحياء الدقيقة والعلوم المرتبطة بها (بالعربية والإنجليزية)، القاهرة: مكتبة أوزوريس، ص. 339، OCLC:4769982658، QID:Q126042864
- ^ Bird، R. Byron؛ Stewart، Warren E.؛ Lightfoot، Edwin N. (2007)، Transport Phenomena (ط. 2nd)، John Wiley & Sons, Inc.، ص. 266، ISBN:978-0-470-11539-8
- ^ Bird, Stewart, and Lightfoot pp. 266-267
- ^ Holman، J.P. (1997)، Heat Transfer (ط. الثامنة)، McGraw Hill، ص. 2، ISBN:0-07-844785-2
- ^ Bejan، Adrian (1993)، Heat Transfer، John Wiley & Sons، ص. 10–11، ISBN:0-471-50290-1
- ^ Bird, Stewart, & Lightfoot, p. 267
- ^ ا ب Bejan, p. 34
- ^ Bird, Stewart, & Lightfoot, p. 305
- ^ Gray، H.J.؛ Isaacs، Alan (1975). A New Dictionary of Physics (ط. 2nd). Longman Group Limited. ص. 251. ISBN:0582322421.
- ^ ASTM C168 − 15a Standard Terminology Relating to Thermal Insulation.
- ^ Bird, Stewart, & Lightfoot, p. 268
- ^ Incropera، Frank P.؛ DeWitt، David P. (1996)، Fundamentals of heat and mass transfer (ط. 4th)، Wiley، ص. 50–51، ISBN:0-471-30460-3
- ^ Perry، R. H.؛ Green، D. W.، المحررون (1997). Perry's Chemical Engineers' Handbook (ط. 7th). ماكجرو هيل التعليم. Table 1–4. ISBN:978-0-07-049841-9.
- ^ Daniel V. Schroeder (2000)، An Introduction to Thermal Physics، Addison Wesley، ص. 39، ISBN:0-201-38027-7
- ^ Chapman، Sydney؛ Cowling، T.G. (1970)، The Mathematical Theory of Non-Uniform Gases (ط. 3rd)، Cambridge University Press، ص. 248
- ^ ا ب Thermal Conductivity of some common Materials نسخة محفوظة 25 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Thermal Conductivity of Metals نسخة محفوظة 27 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.