WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC D S P P A R D S P P A R T emp eratura nze ige P AX T T emp eratura nze ige P AX T Manual de experimentos ¡Antes de la primera puesta en marcha del equipo lea atentamente las medidas de seguridad! ¡El equipo sirve exclusivamente para educación y formación así...
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC Introducción El equipo WL 362 Transmisión de calor por radiación sirve para estudiar las leyes de la radia- ción tomando como ejemplo la radiación de calor y de luz. El equipo cuenta con un radiador térmico negro con una termopila que mide la intensidad de la radiación.
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC Descripción del equipo Estructura del equipo D S P P A R D S P P A R T emp eratura nze ige P AX T T emp eratura nze ige P AX T Fig.
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC Manejo 2.2.1 Colocación de los componentes El radiador térmico y la fuente de luz se fijan en el bastidor. Todos los demás elementos se pueden mover a las ranuras en forma de T de la guía AL y se pueden fijar con tornillos moleteados.
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC • Conexión para el registro de datos de medición en PC (8) • Conexión de alimentación (9) para radiador térmico o fuente de luz • Intensidad luminosa (10) (luz) y capacidad de radiación (12) (radiación) •...
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC Registro de datos de medición 2.3.1 Montaje de la tarjeta multifuncional La tarjeta se debe montar en el PC (no incluido en el suministro) como se describe a continuación: Apagar el PC y desconectar el enchufe de red.
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC 2.3.3 Manejo del software Cuando se inicia el software, aparece el menú principal. Con los botones (1) se puede acceder a todas las demás pantallas. Fig. 2.5 Menú principal Con el botón (2) se finaliza el programa.
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WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC Para continuar con el tratamiento, los valores de medición se pueden guardar en un archivo del modo siguiente: Seleccionar el nombre del archivo (botón 2). Indicar las distancias x1-x3 y el ángulo α...
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WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC 2.3.3.3 Pantalla "Light Source" (Fuente de luz) Fig. 2.8 Light source (Fuente de luz) En esta pantalla se muestra la intensidad luminosa para ensayos con la fuente de luz y se puede indicar la distancia entre la fuente de luz y el luxómetro x, así...
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC 2.3.3.4 Jerarquía de las pantallas Menú principal Fuente de calor Info sobre el sistema Fuente de luz Diagr. de ángulo Diagr. de distancia Diagr. de distancia Fig. 2.9 2.3.3.5 Cómo guardar los valores de medición en un archivo Cuando se selecciona "Filename"...
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC Indicaciones de seguridad ¡PELIGRO! ¡No abrir el amplificador de la medición! Peligro de descarga eléctrica. ¡PELIGRO! ¡PELIGRO! ¡La placa del radiador térmico puede alcanzar hasta 150 C de temperatura! ¡Peligro de quemaduras si se toca la placa! ¡PELIGRO!
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC Principios teóricos y experimentos Por radiación térmica se entiende la transmi- longitud de sión de energía a través de ondas electroma- λ µ onda gnéticas. Las leyes se diferencian básicamente radiación X de las de conducción del calor y la convección.
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC 4.1.1 Realización del ensayo con un radiador térmico • Encender el amplificador de la medición. Fig. 4.3 Equipo de ensayo • Sujetar la pila térmica a una distancia L = 600 mm del radiador térmico y conectarla al amplificador de la medición (conexión de radiación: "Strah-...
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WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC Distancia respecto a la Capacidad de radiación E fuente de radiación L en m en W/m 133,4 40,2 30,6 23,4 17,1 13,5 12,5 11,8 Tab. 4.1 Consumo de capacidad de radiación del radiador térmico (T=150 °C) ∆y...
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC Teorema del coseno de Lambert La intensidad de radiación I de una radiación ϕ emitida por un elemento plano es igual en todas ϕ las direcciones. En cambio, la capacidad de radia- ción E disminuye con el coseno del ángulo ϕ : ⋅...
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC • Registrar una serie de medición en la que el ángulo de incidencia ϕ se vaya incrementando 10 cada vez (Fig. 4.7) y en la que se pueda leer la intensidad luminosa E en cada caso.
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC círculo de radio 1 punto de medición 0.25 cos ϕ ϕ Fig. 4.8 Intensidades luminosas estandarizadas a lo largo del círculo de ra- dio 1 Ley de Stefan-Boltzmann La capacidad de radiación total E...
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC siendo las constantes de radiación del cuerpo negro: = 5.67 (4.9) En un ensayo realizado con el radiador térmico se comprueba esta ley mostrando la dependencia de la capacidad de radiación medida respecto a la cuarta potencia de la temperatura del radiador térmico.
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WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC coordenadas (Fig. 4.9) y calculando la pendiente. Se obtiene un valor de a ≈ 4, es decir, (4.10) Temperatura T indicada en Capacidad de radiación E °C en W/m 24.5 64.5 Tab. 4.3 Dependencia de la radiación térmica de la tem-...
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC Otros ensayos Con las placas de reflexión se pueden realizar ensayos sobre las leyes de Kirchhoff (reflexión y absorción). Para ello los elementos térmicos mon- tados en las placas de reflexión se deben conectar con el amplificador de la medición según se preci-...
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC Anexo Datos técnicos Radiador luminoso Margen de giro 0-90, a ambos lados Potencia de la bombilla Superficie luminosa 0,0289 Color de la luz blanca Radiador térmico Potencia máx. de entrada 400 Temperatura máx.
WL 362 Transmisión del Calor por Radiación/PC Signos de fórmula y unidades α Coeficiente de absorción Constante de radiación del cuerpo negro ε Coeficiente de emisión Capacidad de radiación W/m2 Capacidad de radiación de un radiador negro Intensidad de radiación σ...