Cтраница 3
Если qM gw, то часть влаги не достигает левого ( холодного) края участка, следовательно j повышается влажность и уменьшается коэффициент влагопроводности. Результатом этого может явиться только образование внутри этого участка еще одного шлира. Если 0 1 Яыг, то грунт на участке иссушается, влагопроводность его повышается и возникает тенденция к рассасыванию правого шлира. [31]
![]() |
Величины коэффициентов вязкости л и поверхностного натяжения а воды. [32] |
Как видно из табл. 25, вязкость воды с повышением температуры уменьшается относительно быстрее, чем поверхностное натяжение, в связи с чем увеличивается коэффициент влагопроводности. [33]
Количество этой влаги G5 - 4 B03 - растает по мере увеличения разности влажностей пенобетона между плоскостями 5 и 4, а также в результате повышения коэффициента влагопроводности Р с повышением влажности и достигает 46 г / м2 за 5 суток. Также возрастает и количество парообразной влаги Р4 - 5 вследствие повышения упругости водяного пара в плоскости 4 при постоянном значении упругости в плоскости 5, соответствующем максимальной упругости при температуре - 4 3 С. [34]
![]() |
Скорость испарения воды со свободной поверхности. [35] |
Коэффициент влагопроводности - аналог коэффициента теплопроводности Я; ат - коэффициент потевциалоп. В этом уравнении б представляет собой коэффициент переноса влаги тепло - и влагопроводностью. [36]
![]() |
Зависимость коэффициента влагопроводности глины от температуры. [37] |
Величина коэффициента влагогароводности зависит от температуры я влажности материала. С увеличением влажности материала коэффициент влагопроводности также возрастает. [38]
При е 0 ( скорость инфильтрации значительно превосходит скорость испарения) спектр процесса (6.6.2) расходится при низких частотах. Это объясняется сильной степенной зависимостью коэффициента влагопроводности от влажности, благодаря чему релаксация влажности после выпадения дождя к своему равновесному значению происходит очень медленно. [39]
Градиент капиллярно-влажностного потенциала является движущей силой влагопереноса в грунтах. Характеристиками системы, отражающими ее способность проводить влагу, являются коэффициенты влагопроводности kw и диффузии D. [40]
Факторы, влияющие на величину коэффициента влагопроводности, следующие: структура материала, характер связи влаги с материалом и его температура, влажность материала. Перечисленные факторы, за исключением температуры, учитываются при опытном определении коэффициента влагопроводности; влияние температуры может быть учтено теоретически. [41]
Влагопроводность глины резко возрастает с повышением температуры кирпича. Как уже отмечалось выше, при повышении температуры кирпича с 20 до 50 коэффициент влагопроводности глины возрастает в 4 раза, и, следовательно, продолжительность сушки кирпича соответственно сокращается. [42]
При сушке некоторых термочувствительных высоковлажных материалов ( зерно) наблюдается постоянство скорости влагоотдачи при непрерывном повышении температуры материала. Это следует объяснить тем, что в условиях интенсивного нагрева влажного материала возрастание коэффициента влагопроводности замедляет углубление зоны испарения внутрь материала. [43]
Автором были выполнены специальные опыты для непосредственной проверки полученного выражения потока влаги. С этой целью была исследована конвективная и - контактная сушка образцов модельного-материала, в качестве которого был использован кварцевый песок определенного фракционного состава с заранее найденной для него зависимостью коэффициента влагопроводности I) от концентрации в нем влаги с. Опыты были поставлены так, чтобы тепловой поток и поток влаги внутри образцов, подвергавшихся сушке, были одномерными. [44]
Оставляем принятую разбивку пенобетона и кирпича на слои. Определяем коэффициенты влагопроводности и температуры на границах блоков. [45]