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    热辐射研究关系到的领域广泛,如大型锅炉内炉膛传热数值计算,燃烧室内传热数值计算,太阳能的利用、驱动,半透明物质、半导体晶体的熔融加工,机械制造加工等传统工业。另外,还涉及到航天航空、新材料、军事等领域。航空航天技术领域,如卫星光学遥感器的杂光分析,空间飞行器的高温热分析;材料制造领域,如红外加热过程中的多层换热,化纤材料、多孔介质、微粒涂层内的复合换热及用辐射反问题方法求热物理参数和热物性等。军事技术领域源]自=751-^论-文"网·www.751com.cn/ ,如遥感信息机理研究、红外发射目标信号的理论建模研究和用辐射反问题研究目标几何形状、温度场等。在对陆面的观测中,遥感技术取得了非凡的成就,在空间环境观测和能源探索中发挥了重要的作用。同样,红外测温技术也受到了人们的重视,如用红外线测温枪在高温环境中进行测温,用红外温度计方便快速的测量人体温度等。由于辐射能以电磁波的形式在真空或者介质中传播,其传播速度和光速差不多,因而辐射能的传递过程需要的时间与其它过程花费的时间相比的相比极短,所以人们正常都把辐射传换热当作稳态来处理。这几年来,在众多新兴技术的驱使下,人们开始认真研究探索与性介质中辐射换热的地瞬态传输,如超短脉冲激光对材料的加工处理、激光加热技术、激光医学以及生物光学层析成像等技术的发展和应用[2]。
    在常温或者低温条件下,人们也不能忽略热辐射的影响。热辐射也不时地影响着我们的生活,比如说烤羊肉串,在火炉旁边取暖,晒太阳等。一个让大家经常感到疑惑的问题就可以用热辐射来解答:人体的温度为恒定的,某空调房间冬天喝夏天的温度都是一样,但是为什么给人们的感觉是不一样的,在房间里冬天还是要比夏天穿更多的衣服?其实人体对冷热的感觉主要依靠人体对外散发的热量多少或者是得到热量的多少,空调房间测出的温度是该房间的对流温度,说俗一点,就是空气的温度。但是冬天的房间里,虽然空气的温度可以达到与夏天的空气温度一样(比如 25 摄氏度),但是墙壁、外窗等温度却大大低于空气温度(您不妨摸摸冬天的墙壁和外窗,即便室内温度再高,这些物体表面温度都很低),而这些物体会吸收人体的辐射热量,人体就会感觉到冷。夏天时,墙体和外窗温度都不低,有时甚至很高,人体不但不会向这些物体辐射热量,反而获取热量,因此感觉热。在常温环境中,当空气流动速度比较低时,物体和环境的对流换热比较小,此时,物体和环境的辐射换热就不可忽略了。随着辐射换热研究的快速发展,其应用范围几乎扩展到了所有温度区域。

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