Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir n1 b1 dW1 dS1
Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir n2 b2 n1 b1 dW1 dS2 dS1
Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir n2 b2 n1 dW2 b1 dW1 dS2 dS1
Puissance échangée entre dS1 et dS2 Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir dS2 : corps noir dS1 n1 b1 dW1 n2 dS2 dW2 b2 Puissance échangée entre dS1 et dS2
Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir dS2 : corps noir dS1 n1 b1 dW1 n2 dS2 dW2 b2 r
Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir dS2 : corps noir dS1 n1 b1 dW1 n2 dS2 dW2 b2 r
Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir dS2 : corps noir dS1 n1 b1 dW1 n2 dS2 dW2 b2 r dW2
Puissance émise, reçue et échangée dS1: corps noir dS2 : corps noir dS1 n1 b1 dW1 n2 dS2 dW2 b2 r
Rappel:
Cas de surfaces finies S1 et S2 dS1 r dS2 2 1
Cas de surfaces finies S1 et S2 dS1 r dS1 2 1
Cas de surfaces finies S1 et S2 dS1 r dS1 2 1
Cas de surfaces finies S1 et S2 dS1 r dS1 2 1
Cas de surfaces finies S1 et S2 dS1 r dS1 2 1
de même
de même Remarque
Facteur de forme
Facteurs de forme Cas d’une enceinte fermée 1 n 2 3
Surfaces concentriques
S2 S1
S2 S1
S2 S1
Surfaces concentriques Pour résumer S2 S1 mais
Echange entre surfaces grises Par unité de surface Ir=Irradiation Jr=Radiosité q=Chaleur absorbée T
Echange entre surfaces grises Jr1 2 1 Ir2
Echange entre surfaces grises Si les deux surfaces n’échangent qu’entre elles (Surfaces concentriques par exemple) En régime permanent cette quantité est celle qui quitte S1 et celle qui arrive sur S2
Echange entre surfaces grises Représentation électrique des échanges de chaleurs
Si S1=S2 Si e1=e2 Si S1=S2 et très proches j12=1
Echanges entre trois parois grises
Si l’une des parois est noire ou très grande
Si l’une des parois est thermiquement isolée
Ecran Thermique : T1 T2 La puissance échangée est divisée par deux