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第1部 伝熱工学の基礎
第2章 熱伝導(伝導伝熱)
■2-1 定常熱伝導と物質の熱伝導率
https://youtu.be/aCgiLL_efBE
概要
レクシャーシリーズ伝熱工学の基礎と応用です。「第2章 熱伝導」の1回目として、定常熱伝導と物質の熱伝導率を考えます。平板の定常熱伝導を考え、物質によって熱伝導率が大きく異なることを示します。例えば、髪の毛1本ほどの空気の隙間の熱抵抗は、厚さ1mのアルミニウムの熱抵抗とほぼ同じであることが分かります。In the first installment of the Heat Conduction Chapter, we will examine Steady-State Heat Conduction and the Thermal Conductivity of materials. We will consider steady state heat conduction in a flat plate to demonstrate that thermal conductivity varies significantly depending on the material.
YouTube 2026年8月26日配信
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■2-2 熱伝導① 多層媒体の定常熱伝導
https://youtu.be/QYvQMYqQ3DE
概要
レクシャーシリーズ伝熱工学の基礎と応用です。対流がある多層平板の定常熱伝導を考え、各部の温度や熱流束を計算します。これを応用して、水を入れた風船を炎にかざしても割れないことを証明します。また、この技術はロケットエンジンの冷却にも応用されています。We will examine heat conduction in multi-layer plates involving convective heat transfer, and calculate the temperatures and heat fluxes at various points. This technology is also applied to rocket engine cooling.
YouTube 2026年9月2日配信
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■2-3 熱伝導③ 定常熱伝導の例題と演習問題
https://youtu.be/tVi_yq0iDIw
概要
レクチャーシリーズ伝熱工学の基礎と応用です。これまでの練習問題として、壁に温度差がある場合の伝熱量を実際に計算して、壁の材料で暖房費用が大きく異なることを示します。講師が開発した汎用伝熱解析ソフトを使用して、実際の伝熱問題を解きます。As an exercise, we calculate the actual heat transfer when there is a temperature difference across a wall, demonstrating how heating costs can vary significantly depending on the wall material. We will solve a practical heat transfer problem using general-purpose heat transfer analysis software developed by the instructor.
YouTube 2026年9月9日配信
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■2-4 熱伝導④ 熱伝導方程式と境界条件
https://youtu.be/svnbzfZRGrc
概要
レクチャーシリーズ伝熱工学の基礎と応用です。非定常熱伝導や数値シミュレーションで重要となる、熱伝導方程式を導きます。また、熱伝導のシミュレーションで重要となる境界条件の与え方についても学習します。さらに、非定常熱伝導で重要となるフーリエ数やビオ数の説明をします。We will derive the heat conduction equation, which is essential for transient heat conduction and numerical simulations. We will also learn how to specify the boundary conditions required for heat conduction simulations. Furthermore, the Fourier number and the Biot number are explained, which are important in transient heat conduction.
YouTube 2026年9月16日配信
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■2-5 熱伝導⑤ 非定常熱伝導
概要
レクチャーシリーズ伝熱工学の基礎と応用です。非定常熱伝導や数値シミュレーションで重要となる、熱伝導方程式を導きます。また、熱伝導のシミュレーションで重要となる境界条件の与え方についても学習します。さらに、非定常熱伝導で重要となるフーリエ数やビオ数の説明をします。We will derive the heat conduction equation, which is essential for transient heat conduction and numerical simulations. We will also learn how to specify the boundary conditions required for heat conduction simulations. Furthermore, the Fourier number and the Biot number are explained, which are important in transient heat conduction.
YouTube 水曜日順次更新予定
■2-6 熱伝導⑥ 非定常熱伝導の例題と演習問題
概要
レクチャーシリーズ伝熱工学の基礎と応用です。まず伝熱工学クイズで、熱物性値の取り扱いを学びます。その後、製造プロセスで用いられる板の冷却問題と、身の回りの伝熱問題であるスイカを冷やす時間について、汎用熱伝導解析ソフトを用いて計算します。In the Heat Transfer Engineering Quiz, we will learn how to work with thermal properties. Afterward, we will use a transient heat conduction analysis software to calculate the time it takes to cool a plate with an air flow and the time it takes to cool a watermelon in a refrigerator.
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■2-7 熱伝導⑦ ニュートンの冷却法則
概要
レクチャーシリーズ伝熱工学の基礎と応用です。ニュートンは、対数温度目盛りを用いて100℃より高い物体の温度をしらべて、匿名論文として発表しました。その論文がニュートンの冷却法則の原点です。この実験では、ビオ数が小さく「集中熱量モデル」の仮定が成立し、ニュートンはその仮定に基づき石炭が燃えている温度を推定しました。Newton used a logarithmic temperature scale to measure the temperatures of objects hotter than 100°C and published his findings in an anonymous paper. That paper is the origin of Newton’s law of cooling. In this experiment, the Biot number was small, and the assumption of the “lumped heat capacity model” can be applied, and Newton used that assumption to estimate the temperature at which coal burns.
YouTube 水曜日順次更新予定
本レポート使用の注意事項
当ホームページは社会貢献の一環、伝熱工学の発展のため公開しています
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