Коэффициент - теплопроводность - материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Коэффициент - теплопроводность - материал

Cтраница 2


Коэффициент теплопроводности материала зависит от объемной массы материала ( с увеличением объемной массы теплопроводность возрастает), пористости, его Средней температуры и структуры, а также влажности.  [16]

17 Зависимость теплопроводности теплоизоляционных. [17]

Коэффициент теплопроводности материалов указан в СНиП П-17-78 Строительная теплотехника. Тепловой поток проходит через твердый каркас и воздушные ячейки пористого материала. Теплопроводность воздуха ( Я 0 023 Вт / ( м - С)) меньше, чем твердых веществ, из которых состоит каркас материала. Поэтому увеличение пористости материала является основным способом уменьшения теплопроводности. В материале стремятся создавать мелкие закрытые поры, чтобы снизить количество теплоты, передаваемой конвекцией и излучением.  [18]

Коэффициент теплопроводности материала в большой мере обусловливается его структурой. Поскольку газы являются плохим проводником тепла, то изолирующая способность материала будет тем выше, чем больше его пористость. Но передача тепла внутри пор снижается с уменьшением их диаметра, так как при определенной величине ее диаметра может достигаться минимальная теплопроводность. Хюбшера [126], теплопроводность пеностекла с ячейками диаметром 5 мм приблизительно на 37 % больше, чем для пеностекла со средним диаметром ячеек 2 мм.  [19]

Коэффициент теплопроводности материала постоянен и равен Я.  [20]

Коэффициент теплопроводности материала пропорционален его плотности, поэтому / Срс материала, а следовательно, dTs определяется, главным образом, его плотностью.  [21]

Коэффициент теплопроводности материала цилиндра Хт и коэффициенты теплоотдачи а ( 1, 2, 3, 4) считаем постоянными. Начальная температура цилиндра Т0 также принимается постоянной.  [22]

Коэффициент теплопроводности материала секции алюминиевого конденсатора был измерен по методу Христиансена. Измерения производились на образцах, состоящих из слоев бумаги, пропитанной рабочим электролитом на основе этиленгликоля, проложенных алюминиевой фольгой. Для коэффициента теплопроводности в этих измерениях было определено значение k 0 003 вт / см-град.  [23]

Коэффициентом теплопроводности материала называется количество теплоты, проходящее в единицу времени через 1 м2 его поверхности при толщине в 1 м и разности температур на противоположных поверхностях в 1 К.  [24]

Обычно коэффициент теплопроводности материалов повышается с увеличением их средней температуры.  [25]

26 Размеры диатомовых скорлуп и сегментов. [26]

Если коэффициент теплопроводности материала более 0 25 ккал / ( м ч - град), применять его для теплоизоляции не рекомендуется.  [27]

Если коэффициент теплопроводности материала включенного элемента не слишком значительно ( примерно до 10 раз) отличается от коэффициента теплопроводности изоляционного материала, то можно упростить вычисление коэффициента теплопередачи придав изотермам более простой характер протекания, но отличающийся от действительного. Находят применение два способа расчета такого рода конструкций.  [28]

Повышение коэффициента теплопроводности материала с увеличением его влажности объясняется тем, что вода, находящаяся в порах материала, имеет коэффициент теплопроводности А 0 5, т.е. в 20 раз больший, чем К воздуха в порах среднего размера. Кроме того, влага в порах материала увеличивает размеры контактных площадок между частицами материала, что также повышает его коэффициент теплопроводности.  [29]

К - коэффициент теплопроводности материала, ккал м - 1 ч 1 град 1; S-толщина стенки трубы, м; ф - степень оребрения трубы.  [30]



Страницы:      1    2    3    4