Коэффициент - теплопередача - ограждение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Законы Мерфи (еще...)

Коэффициент - теплопередача - ограждение

Cтраница 2


16 Изолированное ограждение с металлическими ребрами. [16]

Для определения коэффициента теплопередачи изолированного ограждения, включающего такого рода металлические элементы, предложено несколько методов. Одним из распространенных способов является метод, разработанный Е. Б. Иоэльсоном и А. Е. Ниточкиным для расчета судовой изоляции. Этот метод представляет собой уточнение первого способа и позволяет в определенной степени учесть концентрацию линий теплового потока, вызванную наличием элементов с высокой теплопроводностью. Как и в первом способе, конструкцию разбивают нетеплопроводными перегородками ( мембранами) на зоны, не только однотипные, но и со своим, присущим им характером направления линий теплового потока.  [17]

Для определения коэффициента теплопередачи изолированного ограждения, включающего такого рода металлические элементы, предложено несколько методов.  [18]

Среднее значение коэффициента теплопередачи ограждений изотермического вагона опытным путем обычно определяют методом нагрева. В результате нагрева внутри грузового помещения устанавливается температура выше температуры окружающего воздуха.  [19]

Во всех случаях коэффициент теплопередачи ограждений между охлаждаемыми и отапливаемыми помещениями должен обеспечивать отсутствие конденсации влаги из воздуха в более теплом помещении на поверхности ограждения.  [20]

Выбирают также и коэффициенты теплопередачи ограждений для выбора и расчета толщины изоляционных слоев в конструкции.  [21]

При большей влажности воздуха коэффициент теплопередачи ограждения должен быть проверен на конденсацию влаги с теплой стороны.  [22]

Это количество тепла называется коэффициентом теплопередачи плоского ограждения.  [23]

Сведения о том, как подсчитать коэффициент теплопередачи ограждения, если материал ограждения имеет включения по длине и ширине, можно найти в СН и П и в руководствах по строительной теплотехнике. В этих же источниках изложен ряд требований к некоторым не часто встречающимся конструкциям.  [24]

Прибор позволяет непосредственно в производственных условиях определять коэффициент теплопередачи ограждения и коэффициент теплопроводности изоляционного материала ограждения, если оно выполнено из однородного материала.  [25]

Другим, несколько более точным методом определения коэффициента теплопередачи изолированного ограждения с тепловыми мостиками, является метод эллиптических потоков, в котором принимается, что линии теплового потока, идущие от поверхности металлического элемента, являются дугами эллипса. Хорошие результаты, особенно в случаях сложной конфигурации металлических элементов, дает применение метода электротепловых аналогий.  [26]

Другим, несколько более точным методом определения коэффициента теплопередачи изолированного ограждения с тепловыми мостиками, является метод эллиптических потоков, в котором принимается, что линии теплового потока, идущие от поверхности металлического элемента, являются дугами эллипса. Хорошие результаты, особенно в случаях сложной конфигурации металлических элементов, дает применение экспериментального метода электротепловых аналогий.  [27]

При наличии такого рода металлических элементов определение коэффициента теплопередачи теплоизолированного ограждения ведется по методу, предложенному Е. Б. Иоэльсоном и А. Е. Ниточкиным [ Л-12 ] для расчета судовой теплоизоляции. Этот метод представляет собой уточнение первого способа, о котором речь шла выше, и позволяет в определенной степени учесть искривление линий теплового потока, вызванное наличием элементов с высокой теплопроводностью. Как и в первом способе, конструкция разбивается нетеплопроводными перегородками на зоны, но со своим, присущим им характером направления линий теплового потока.  [28]

Другим, несколько более точным методом определения коэффициента теплопередачи изолированного ограждения с тепловыми мостиками, является метод эллиптических потоков, в котором принимается, что линии теплового потока, идущие от поверхности металлического элемента, являются дугами эллипса. Хорошие результаты, особенно в случаях сложной конфигурации металлических элементов, дает применение метода электротепловых аналогий.  [29]

Для наблюдения за состоянием изоляции желательны регулярная проверка коэффициента теплопередачи ограждений измерителями тепловых потоков и регулярная проверка влажности изоляционных материалов путем взятия проб из сомнительных мест. Сравнение результатов проверки изоляции с расчетными величинами или с данными предыдущих испытаний дает основание для суждения о качестве изолированного помещения и о происшедших изменениях свойств теплоизоляционного и пароизоляционного материалов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4