- Facteurs de Gebhart
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Les facteurs de Gebhart sont utilisés dans les transferts de chaleur par rayonnement.
Sommaire
Définition
La facteur de Gebhart d'une surface décrit la part de rayonnement absorbée par toute autre surface sur le rayonnement total émis par cette surface.
Le calcul nécessite la détermination préalable des facteurs de forme.
La méthode de Gebhart présuppose des corps gris éclairés de façon diffuse et uniforme.
La facteur de Gebhart peut s'écrire :
où
- Bij est le facteur de Gebhart
- Qij est le transfert de chaleur de la surface i à la surface j
- est l'émissivité de la surface
- A est l'aire de la surface
- T est la température
Le dénominateur peut être identifié avec la loi de Stefan-Boltzmann.
On peut également montrer[1] que :
où Fij est le facteur de forme de i à j
Plusieurs approches existent pour résoudre ces équations comme un système d'équations linéaires, par élimination gaussienne ou autre.
Propriété
Par définition, les facteurs de Gebhart respectent la propriété suivante :
Historique
La méthode a été élaborée par Benjamin Gebhart en 1957[2]. Elle a permis de diminuer la puissance de calcul nécessaire, en comparaison avec des tracés de rayon comme dans la Méthode de Monte Carlo (MCM)[3].
Une méthode alternative consiste consiste à calculer les radiosités[4].
Utilisation
Calcul du flux net
Le facteur Bij peut ensuite être utilisé pour calculer le flux net d'énergie transférée d'une surface à une autre, pour une surface opaque :
De par les propriétés géométriques, on peut montrer que :
On peut donc écrire, ici pour un transfert entre les surfaces 1 et 2 :
Logiciels
La méthode de calcul des échanges radiatifs par les facteurs de Gebhart est utilisée dans plusieurs logiciels, comme TMG[5], TRASYS, TRNSYS...
Références
- Finite element/Newton method for the analysis of Czochralski crystal growth with diffuse-grey radiative heat transfer . International Journal for Numerical Methods in Engineering". D. E. BORNSIDE, T. A. KINNEY AND R. A. BROWN, "
- Surface temperature calculations in radiant surroundings of arbitrary complexity--for gray, diffuse radiation. International Journal of Heat and Mass Transfer". B. Gebhart, "
- Spacecraft thermal modeling. International Journal for Numerical Methods in Engineering". Chin, J. H., Panczak, T. D. and Fried, L. (1992), "
- Algebraic Methods for the Calculation of Radiation Exchange in an Enclosure" Korybalski, Michael E. Clark, John A. (John Alden), "
- Radiation, SDRC, SDRC/APIC, 2000-01-01. Consulté le 2010-11-26
Voir aussi
Wikimedia Foundation. 2010.