Prijenos topline iz kože. Koeficijent prijenosa topline kože
Video: Kotao čišćenje svoje rukami.Boiler čišćenje sa vlastitim rukama
protok toplote poslao iz toplije tijelo u manje grijani po stopi proporcionalna razlici temperatura između tih tijela i pomnožen koeficijent prijenosa topline. Je prijenos topline su provodni ili konvekcije, možda čisto teoretsko pitanje. Ali Bullard, Rapp 1970. godine pokazala je da je većina toplota se prenosi kondukcijom.
Video: T-majice razlikuje od jeftinih?
međutim većina Istraživači priznaju jedan koeficijent prijenosa topline, kombinira konvekcije i provodne elemente zajedno. Ovaj koeficijent je predstavljen u sljedećoj jednačini:
HW = HW (TSK - TW), gdje Hw - stopa prijenosa topline u W / cm2 HW - koeficijent prijenosa topline na koži tanki sloj stranice vode, W / (m2 * ° C) - TSK - skin- prosječna temperatura Tw - temperatura vode. Vrijednost HW možete dobiti obračun korištenjem odgovarajućih fizičkih modela (npr, kao što su grijani dummy stavljen u vodu), na osnovu eksperimentalnih podataka o ljudskim subjektima.
Ako se ovaj odnos poznat, moguće je precizno odrediti gubitak topline. Međutim, svaka od ovih metoda određivanja koeficijenta ima svoje nedostatke. Bullard, Rapp pretpostavkama, uzimanje ljudskog tijela za jedan cilindar, oko kojeg se laminarno vode poteze, a proizvodnja topline, gubitak topline odgovara upravo na vodu. Koristeći objavljen vrijednosti provodljivosti literaturi tkivo, autori izračunali temperaturna razlika između kože i vode (0,45 ° C) za stanje termalne ravnoteže. Značenje provodni komponenta koeficijent prijenosa topline je niska i konstantna i iznosi 11 W / (m2 * ° C), dok konvektivnog komponenta varira u direktnoj proporciji sa brzine vode.
U mirne vode kombiniran prijenos topline vrijednost koeficijent je 105 W / (m2 * ° C). Uz povećanje brzine vode 0,5 m / s ovim tempom raste gotovo linearno do 411 W / (m2 * ° C).
pouka korišćenje fizički model je ponuđeno 1971, Witherspoon i osoblje. Autori mjeriti gubitak toplote iz grijanom bakra lutke vode kreće sa različitim brzinama. Su dobili linearnu zavisnost koeficijenta prijenosa topline na brzinu kretanja vode. Kao što je prikazano na sl. 73, vrijednosti ovog koeficijenta u protok vode u rasponu od 0-0,5 m / s slične onima dobijenim Bullard, Rapp.
Nažalost, ne analitički ili fizički model ne uzima u obzir uticaj vazokonstrikciju, razmjena toplote između arterije i vene u ekstremitetima, promjene u sadržaju topline tijela složenih oblika i ljudskih površinu. Međutim, u isto podaci dobijeni kod ljudi, varijabilni, uzroci koji su gotovo nepoznati. U skoro svakom slučaju izračunati vrijednost HW ne manje od predviđenog analitičkim ili fizičkog modela.
- Ultrazvuk slabljenje u studiji. Stupnjeva ultrazvučnog slabljenja tokom prolaska kroz tkivo
- Mehanizam znoja na aklimatizacije. Disipaciju topline s otežano disanje
- Toplotni gubici. Kože protok krvi u razmenu toplote regulaciji
- Isparavanje kao faktor topline. Odjeća i isparavanja sa površine tijela
- Efikasnost termoregulacije. Vrijednost temperature kože
- Proizvodnju topline. Mehanizme za povećanje proizvodnje toplote
- Neurona mehanizmi regulacije temperature. podrhtavanje mišića
- Normalno tjelesne temperature. Regulaciji tjelesne temperature
- Zračenja topline. Reakcija na hipotermija
- Hladno vazodilatacija. Ušteda topline potkožno masno tkivo,
- Procjena koeficijenta prijenosa topline kože. vazokonstrikciju
- Posmatranje termičko stanje ronioca. Adaptacija organizma na hladnu vodu
- Hipotermija tokom potapanje. Gubitak topline u hladnoj vodi
- Zaštitna svojstva potkožno masno tkivo. Gubitak topline kondukcijom
- Respiratorne toplotni gubici. Mehanizmi respiratornih gubitka toplote
- Gubitak toplote vazokonstrikcije. Toplota gubitak ljudskih udova
- Proračun respiratornih toplinske gubitke. Evaluacija toplote tokom disanja
- Termička zaštita na lom zvona. Heat problema hiperbarična okruženju
- Sumirajući topline u ronilačko odijelo. Zagrijavanje disanje mix
- Kupka kao način da se koriste eterična ulja
- Temperature ljudskog tijela