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Propriétés des matériaux à basse températureArticle de référence | Réf : BE9812 v1
Auteur(s) : Bertrand BAUDOUY, Gérard DEFRESNE, Patxi DUTHIL, Jean-Pierre THERMEAU
Date de publication : 10 janv. 2015
Relu et validé le 28 oct. 2019
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Le rayonnement est un mode d'échange d'énergie entre corps par ondes électromagnétiques. Contrairement aux autres modes d'échange (convection, conduction, etc.), il n'a besoin d'aucun support matériel (solide ou fluide) et peut donc s'effectuer à distance, même (et surtout) à travers le vide. Le rayonnement thermique fait en effet partie d'une grande famille : celle des ondes électromagnétiques. Tout rayonnement peut être décomposé en spectre constitué de radiations dites monochromatiques caractérisées par leur fréquence ν (Hz) ou leur longueur d'onde λ (m) :
avec c = 3 × 108 m/s vitesse de la lumière.
Le rayonnement thermique se situe dans l'intervalle allant de 0,1 μm (rayonnement ultraviolet) à 100 μm (rayonnement infrarouge). Tout corps chaud (T ≠ 0) émet un rayonnement, qui peut être visible, la surface du corps prenant alors une coloration plus ou moins vive, ou invisible, la surface du corps ne changeant pas alors d'aspect mais donnant à distance une sensation de chaleur ou impressionnant certaines pellicules photographiques.
4.1.1 Flux (total) d'une source
Le flux (total) ϕ d'une source est la puissance émise par une source dans tout l'espace où elle peut rayonner. Une source ponctuelle produit un flux sphérique dans toutes les directions de l'espace tandis qu'une source plane émet un flux hémisphérique, mode de transmission qui prévaut en milieu cryogénique. Il s'exprime en Watt.
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C'est la densité de flux total sur toute l'étendue du spectre rayonné de la source :
M = dϕ/dS.
L'émittance (hemispherical emissive power ) s'exprime en W/m2.
...
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(1) - VAN SCIVER (S.W.) - Developments in He II heat transfert and applications to superconducting magnets. - Fast RW, editor, Plenum Press, 27, p. 375-398 (1982).
(2) - KAPITZA (P.L.) - The study of heat transfer on He II. - USSR Journal of Physics, p. 4181 (1941).
(3) - POLLACK (G.L.) - Kapitza resistance. - Reviews of Modern Physics, 41(1), p. 48 (1969).
(4) - VAN SCIVER (S.W.) - Helium cryogenics. - Plenum Press (1986).
(5) - AMRIT (J.), FRANÇOIS (M.X.) - Heat flow at the niobium-superfluid helium interface : Kapitza resistance and superconducting cavities. - J. Low. Temp. Phys., 119(1-2), p. 27-40 (2000).
(6) - KASHANI (A.), SCIVER (S.W.V.) - High heat flux Kapitza conductance of technical copper with several different surface preparations. - ...
Propriétés des matériaux à basse température.
CryoComp © Eckels Engineering Inc. 1993-2012. Base de données des propriétés thermiques et électriques des matériaux. Logiciel distribué en France par Cryoforum http://www.cryoforum.com
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