Cтраница 3
По грубым оценкам значение коэффициента теплопроводности жидкостей уменьшается на 1 % при повышении температуры на 10 С, но вблизи критической точки этого не происходит. Исключения составляют вода и некоторые металлы, коэффициент теплопроводности которых растет с повышением температуры. [31]
В приборе для определения коэффициента теплопроводности жидкостей по методу нагретой нити в кольцевой зазор ме кду платиновой нитью и кварцевой трубкой залито испытуемое трансформаторное масло. [32]
В приборе для определения коэффициента теплопроводности жидкостей по методу нагретой нити ( рис. 1 - 12) в кольцевой зазор между платиновой нитью и кварцевой трубкой залито испытуемое трансформаторное масло. [33]
Метод коаксиальных цилиндров для определения коэффициента теплопроводности жидкостей впервые был применен А. Винкельма-ном [24] и в настоящее время является одним из самых распространенных методов исследования теплопроводности. При исследовании по этому методу жидкость заполняет кольцевой зазор между двумя коаксиально расположенными цилиндрами и радиальный тепловой поток проходит от внутреннего цилиндра, в полости которого находится основной нагреватель, через слой исследуемой жидкости к внешнему цилиндру. При наступлении стационарного состояния коэффициент теплопроводности жидкости определяется по перепаду температуры. [34]
Если коэффициент теплопроводности тела значительно больше коэффициента теплопроводности жидкости и длина пластины мала, то можно упростить задачу. [35]
Методы стационарного потока тепла для определения коэффициента теплопроводности жидкостей достаточно трудоемки. Установки для проведения исследований сложны из-за необходимости учета или исключения явлений, искажающих процесс кондукт-ив-ной теплопроводности жидкостей. Некоторые из этих явлений связаны с особенностями методов, применяемых установок и параметрами исследуемых жидкостей. [36]
Попытки найти другие зависимости для расчета коэффициента теплопроводности жидкостей, например работы Брийюэна [21], Эй-ринга [22], в общем имели то же направление, что и работы Бридж-мена. Формула Брийюэна содержит эмпирический коэффициент, характерный для данной жидкости, и непригодна для технических расчетов. [37]
Некоторые теоретические соображения позволяют объяснять изменение коэффициента теплопроводности жидкостей в зависимости от их температуры. Такое представление, предложенное М. Ф. Широковым [88], и теория, развитая А. С. Предводителевым [65], были привлечены Н. Б. Варгафтшом к описанию опытных данных по теплопроводности различных жидкостей и для большинства из них нашло хорошее подтверждение. [38]
В последнее время некоторые исследователи, определяя коэффициенты теплопроводности жидкостей, стали учитывать добавочное влияние на них ( вклад) лучистой составляющей. [39]
![]() |
Методы вычисления теплопроводности. [40] |
Обычно при повышении температуры на 10 К коэффициент теплопроводности жидкости уменьшается в среднем на 1 %, а при повышении давления до 100 атм теплопроводность увеличивается незначительно. При увеличении давления в интервале 100 - 500 атм теплопроводность жидкости увеличивается на 5 - 10 % и более. [41]
В последнее время некоторые исследователи, определяя коэффициенты теплопроводности жидкостей, стали учитывать добавочное влияние на них ( вклад) лучистой составляющей. [42]
![]() |
Методы вычисления теплопроводности. [43] |
Обычно при повышении температуры на 10 К коэффициент теплопроводности жидкости уменьшается в среднем на 1 %, а при повышении давления до 100 атм теплопроводность увеличивается незначительно. При увеличении давления в интервале 100 - 500 атм теплопроводность жидкости увеличивается на 5 - 10 % и более. [44]
Отношение ек - , где Я - коэффициент теплопроводности жидкости, характеризует влияние конвекции на перенос тепла через щель. [45]