Kapitel: 17.1–17.4 · Kurs: F0004T Förkunskaper: Integraler


1. Tre mekanismer för värmeöverföring

MekanismBeskrivningKräver medium?Exempel
LedningMolekyler överför energi via kollisionerJaSpisplatta → kastrull
KonvektionVarm materia förflyttar sig fysisktJa (fluid)Fjärrvärme, havströmmar
StrålningElektromagnetiska vågorNejSolen, eld, kroppsvärme

2. Värmeledning

2.1 Fouriers lag

Definition: Värmeflöde vid ledning

Värmeflödet (energi per sekund) genom ett material:

där:

  • = värmeflöde
  • = värmeledningsförmåga — materialegenskap
  • = tvärsnittsarea
  • = materialets tjocklek
  • = temperaturdifferens

Värmeflödet är proportionellt mot temperaturdifferensen och arean, och omvänt proportionellt mot tjockleken.

2.2 Termisk resistans

Definition: Termisk resistans

Analogt med elektrisk resistans definieras termisk resistans:

Värmeflödet skrivs då:

Jämför med Ohms lag: . Temperaturdifferens driver värmeflöde precis som spänning driver ström.

2.3 Seriekoppling

För lager i serie (t.ex. vägg med isolering):

Intuition: Flaskhals vid seriekoppling

Vid seriekoppling begränsar det lager med högst (lägst ) hela flödet. Stål leder värme mycket bättre än glas — kombineras de i serie är det glaset som begränsar. Lösa problem med termisk resistans är ofta enklare än att använda grundformeln direkt.


3. Konvektion

3.1 Grundläggande egenskaper

Konvektion innebär att varm materia fysiskt förflyttas och tar med sig energi.

Två typer:

  • Påtvingad konvektion: Pump, fläkt, hjärtat — en extern mekanism driver flödet.
  • Naturlig (egna) konvektion: Varm luft stiger (lägre densitet), kall sjunker — densitetsskillnader driver flödet.

Kvalitativa samband: Värmeöverföringen är:

  • Proportionell mot kontaktarean.
  • Större vid stor temperaturdifferens.
  • Mer effektiv vid påtvingad konvektion.

Konvektion är matematiskt komplex att beräkna exakt och behandlas kvalitativt i kursen.


4. Strålning

4.1 Stefan-Boltzmanns lag

Definition: Strålning

Alla fysikaliska kroppar med temperatur sänder ut elektromagnetisk strålning. Värmeflödet ut från en kropp ges av:

där:

  • — Stefan-Boltzmanns konstant
  • = emissivitet
  • = absolut temperatur i Kelvin (ej Celsius!)
Emissivitet Vad det innebär
Svart kropp — perfekt strålare och absorbator
Perfekt reflektor

4.2 Nettostrålning

En kropp tar också emot strålning från omgivningen. Nettoflödet ut:

Temperatur i Kelvin!

Stefan-Boltzmanns lag kräver absolut temperatur i Kelvin. Att använda Celsius är ett vanligt fel som ger helt fel svar.

Intuition: är dramatiskt

Strålningen ökar med fjärde potensen av temperaturen. Dubbla den absoluta temperaturen → 16 gånger mer strålning. Det förklarar varför strålning dominerar vid höga temperaturer (t.ex. solen, ugnar) medan ledning och konvektion dominerar vid lägre temperaturer.


Läsning

Se även


Resurser

Wikipedia

Fördjupning

  • University Physics with Modern Physics (Freedman & Young) kap 17
  • Fysika upplaga 5, kap 17

Föreläsningsanteckningar

Från föreläsning: 2025-11-28, F0004T Föreläsare: Erik Elfgren

2025-11-28 – TERMO2

Tre mekanismer (kap 17)

1. Ledning: = värmeledningsförmåga

Termisk resistans: , seriekoppling:

Flaskhalsen: vid seriekoppling begränsar materialet med högst hela flödet. Lösa med termisk resistans är ofta enklare.

2. Konvektion:

  • Påtvingad: pump, fläkt, hjärtat
  • Egen: vind, havsström (densitetsskillnad) Proportionell mot area, größe → mer effektiv; påtvingad > naturlig.

3. Strålning: , emissivitet (), temperatur i kelvin!

Strålning dominerar vid mycket höga temperaturer.