Cтраница 3
Коэффициент теплопроводности представляет собой количество тепла, проходящее в единицу времени через единицу поверхности при разности температур 1 С на единицу толщины стенки. Этот коэффициент зависит от свойств материала стенки и от ее температуры. [31]
Коэффициент теплопроводности у Ti в 4 раза меньше, чем у Fe, и в 13 раз меньше, чем у А1, поэтому при сварке Ti происходит весьма концентрированный нагрев при значительном градиенте температур. Необходимо также отметить высокое электрическое сопротивление Ti. [32]
Коэффициенты теплопроводности менее динамичны, чем коэффициенты влагопереноса, поэтому для уравнения движения тепла достаточно рассматривать квазипостоянный случай изменения значений входящих в него коэффициентов. Кроме того, уравнения для влагопроводности более нелинейны, чем для теплопроводности. [33]
Коэффициент теплопроводности kT ( x, у) принимаем зависящим от вида грунта, количества жидкой воды и льда. [34]
Коэффициент теплопроводности показывает, какое количество тепла передается за единицу времени через единичную площадь стенки единичной толщины при разности температур между поверхностями стенкн в один градус. Коэффициент теплопроводности металлов изменяется в широких пределах. [35]
Коэффициент теплопроводности Я полностью определяет тепловой поток, обусловленный градиентом температуры н условиях, когда отсутствует поток массы. [36]
Коэффициент теплопроводности зависит от температуры, пористости и других факторов. [37]
Коэффициент теплопроводности показывает, какое количество тепла проходит вследствие теплопроводности через 1 м2 поверхности в единицу времени при разности температур 1 град, приходящейся на 1 м длины нормали к изотермической поверхности. [38]
![]() |
Зависимость динамических коэффициентов вязкости ( т ] т, спз от числа атомов углерода п в молекуле предельных одноосновных кислот при различных приведенных температурах т. [39] |
Коэффициенты теплопроводности, предельных одноосновных кислот с п 3 - г - 18 при температурах от - 20 до 300 С даны в табл. IV приложения. [40]
Коэффициент теплопроводности k также одинаков для обеих пластин. [41]
Коэффициенты теплопроводности и вязкости жидкости считаются известными функциями температуры. [42]
Коэффициент теплопроводности ( Я) является одним из важнейших параметров, характеризующих явление теплопроводности. [43]
Коэффициент теплопроводности и теплоемкость косвенно оказывают влияние на скорость испарения, поскольку они определяют время прогрева или охлаждения, а следовательно, и температуру испаряющейся жидкости при изменении внешних условий. [44]
Коэффициент теплопроводности Я вследствие уплотнения кристаллизующегося металла несколько возрастает. Однако, по мнению А. И. Вейника [34], применяемые сплавы имеют такие большие значения К, что некоторое возрастание этой величины не может сильно сказаться на скорости затвердевания металла. Для металла в твердом состоянии коэффициент Я заметно возрастает. [45]