Isı iletimi ya da kondüksiyon , madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir.
Isı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur. Yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin metaller çok iyi iletkenlerdir.
Isı iletim kanunu, Fourier kanunu olarak da bilinir, birim zamanda bir tabaka boyunca olan ısı akısı miktarının, sıcaklık farkının gradyanına olan oranıdır. Bu kanunla kapalı bir şekilde ortaya çıkan orantı sabiti ise ısı iletim katsayısı(k) adını alır.
Fourier kanunu
Buna göre birim zamanda kondüksiyonla ısı transfer miktarı
- şeklinde formüle edilebilir.
Fourier Denkleminde görülen (-) işareti ise Termodinamiğin 0.Kanunu'ndan faydalanılarak kullanılmıştır. Burada (-) işareti ısının, sıcaklığı yüksek olan yerden alçak olan yere doğru aktığını ifade etmektedir.
A yüzey kesit alanı, maddenin ısı geçiş bölgesi kalınlığı, k malzeme cinsi ve sıcaklığına bağlı olan ısı iletim katsayısı ve sıcaklık farkıdır. Bu kanun, ısı denkleminin temelini oluşturur. R değeri, iki taraf arasındaki ısı direncini belirtir. Ohm kanunu, Fourier kanunu'nun elektrikteki karşılığıdır.
Isıl iletkenlik
- yazılıp,
Fourier kanunu denkleminde yerine koyulursa;
- elde edilir.
Burada U , ısıl iletkenliktir. Bir taraftan diğer tarafa olan iletkenlik, direnci verir.
Buradan her katmanda A ve Q değerleri aynı olacağından, çoklu katmanlar için şu denklem yazılır:
Buna bağlı olarak çoklu katmanlar için genelde şu denklem kullanılır.
Isı bir akışkandan bir diğerine, bir duvar boyunca iletildiğinde, çoğu zaman akışkanın ince film tabakasının iletkenliğinin belirlenmesi önemlidir. Bu ince film tabakası, ölçülmesi zor olan karakteristikleri viskozite ve türbülansın karışık şartlarına bağlı bir tabakadır.
Newton'un soğuma kanunu
Newton'un soğuma kanunu, maddenin ısı kaybı miktarının, çevre ve madde sıcaklıkları arasındaki farka oranıdır. Bununla beraber, ısı kaybı prensibinin bu ifadesi, tam doğru bir ifade değildir. Daha doğru bir için homojen olmayan ortamlarda, ısı akışının analizine ihtiyaç vardır. Bu ifadenin genel uygulanması, ile karakterize edilir.
Bununla birlikte, bir maddenin sıcaklığının e üzeri ifadesi, bu prensipten türetilebilir. Eğer, T , maddenin sıcaklığı ise;
Burada r pozitif bir sabittir.
Örneğin; basit soğutma modellerinde, soğuma kullanılabilir.
Kaynakça
Prof. Dr. Ahmet AYDIN - Yrd. Doç. Dr. Metin HASDEMİR,(2006)-Isı Transferi/Esasları, Aktif Yayıncılık.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Isi iletimi ya da konduksiyon madde veya cismin bir tarafindan diger tarafina isinin iletilmesi ile olusan isi transferinin bir cesididir Yalitilmis bir tel boyunca isi akisi Isi transferi daima yuksek sicakliktan dusuk sicakliga dogrudur Yogun maddeler genelde iyi iletkendirler ornegin metaller cok iyi iletkenlerdir Isi iletim kanunu Fourier kanunu olarak da bilinir birim zamanda bir tabaka boyunca olan isi akisi miktarinin sicaklik farkinin gradyanina olan oranidir Bu kanunla kapali bir sekilde ortaya cikan oranti sabiti ise isi iletim katsayisi k adini alir Fourier kanunuDQDt kADTDx displaystyle frac Delta Q Delta t sim kA frac Delta T Delta x Buna gore birim zamanda konduksiyonla isi transfer miktari DQDt kADTDx displaystyle frac Delta Q Delta t sim kA frac Delta T Delta x seklinde formule edilebilir Fourier Denkleminde gorulen isareti ise Termodinamigin 0 Kanunu ndan faydalanilarak kullanilmistir Burada isareti isinin sicakligi yuksek olan yerden alcak olan yere dogru aktigini ifade etmektedir A yuzey kesit alani Dx displaystyle Delta x maddenin isi gecis bolgesi kalinligi k malzeme cinsi ve sicakligina bagli olan isi iletim katsayisi ve DT displaystyle Delta T sicaklik farkidir Bu kanun isi denkleminin temelini olusturur R degeri iki taraf arasindaki isi direncini belirtir Ohm kanunu Fourier kanunu nun elektrikteki karsiligidir Isil iletkenlikU kDx displaystyle U frac k Delta x quad yazilip Fourier kanunu denkleminde yerine koyulursa Q UADT displaystyle Q UA Delta T quad elde edilir Burada U isil iletkenliktir Bir taraftan diger tarafa olan iletkenlik direnci verir ADTQ displaystyle frac A Delta T Q quad Buradan her katmanda A ve Q degerleri ayni olacagindan coklu katmanlar icin su denklem yazilir 1U 1U1 1U2 1U3 displaystyle frac 1 U frac 1 U 1 frac 1 U 2 frac 1 U 3 cdots Buna bagli olarak coklu katmanlar icin genelde su denklem kullanilir Q ADTD1xK1 D2xK2 D3xK3 displaystyle Q frac A Delta T frac Delta 1 x K 1 frac Delta 2 x K 2 frac Delta 3 x K 3 cdots Isi bir akiskandan bir digerine bir duvar boyunca iletildiginde cogu zaman akiskanin ince film tabakasinin iletkenliginin belirlenmesi onemlidir Bu ince film tabakasi olculmesi zor olan karakteristikleri viskozite ve turbulansin karisik sartlarina bagli bir tabakadir Newton un soguma kanunuNewton un soguma kanunu maddenin isi kaybi miktarinin cevre ve madde sicakliklari arasindaki farka oranidir Bununla beraber isi kaybi prensibinin bu ifadesi tam dogru bir ifade degildir Daha dogru bir icin homojen olmayan ortamlarda isi akisinin analizine ihtiyac vardir Bu ifadenin genel uygulanmasi ile karakterize edilir Bununla birlikte bir maddenin sicakliginin e uzeri ifadesi bu prensipten turetilebilir Eger T maddenin sicakligi ise dT t dt r T Tcev displaystyle frac dT t dt r T T mathrm cev Burada r pozitif bir sabittir T t Tcev T 0 Tcev e rt displaystyle T t T mathrm cev T 0 T mathrm cev e rt quad Ornegin basit sogutma modellerinde soguma kullanilabilir KaynakcaProf Dr Ahmet AYDIN Yrd Doc Dr Metin HASDEMIR 2006 Isi Transferi Esaslari Aktif Yayincilik ISBN 9944 448 00 1