Cтраница 1
![]() |
Зависимость температуры кернов от мощности накала. [1] |
Коэффициент теплопроводности образца составлял среднее арифметическое двух измерений. [2]
![]() |
Зависимость температуры кернов от мощности накала. [3] |
Чтобы измерить коэффициент теплопроводности образца, температуру одного из кернов, например верхнего, после установления одинаковых температур увеличивают при неизменной мощности накала нижнего. Однако за счет потока тепла от более горячего керна температура нижнего керна также увеличивается. [4]
Для определения коэффициента теплопроводности образцов горных пород, раскалывающихся по напластованию на тонкие пластины ( глины, аргиллиты и др.), рационально применять метод стационарного потока тепла. При этом лабораторная установка должна обеспечивать условия, тождественные случаю исследования безграничного плоского образца при стационарном: процессе теплопередачи. [5]
Так, например, коэффициент теплопроводности образца окиси алюминия при 300 составляет 1.92. а при 1000 снижается до 0.89 ккал. [6]
Нанесенные на графике значения коэффициента теплопроводности образцов, различающихся по месторождению и технологии изготовления, хорошо укладываются на общую прямую. Увеличение объемного веса на 100 кГ / ма приводит к повышению теплопроводности на 0 007 ккал / м-ч-ерод. Поэтому для теплоизоляции при низких температурах рекомендуется применять возможно более легкие материалы. [7]
При повторном снятии температурной зависимости коэффициента теплопроводности отвер-жденных образцов эти максимумы исчезают и появляются точки перегиба в области температуры стеклования сетчатых полимеров. [8]
![]() |
Зависимость коэффициента теплопроводности аэрогеля при 190 К и атмосферном давлении от диаметра пор в зернах. [9] |
На рис. 35 нанесены зависимости коэффициента теплопроводности образцов аэрогеля кремниевой кислоты при атмосферном давлении от размеров пор. [10]
Время одного измерения составляет от 15 до 30 мин в зависимости от величины коэффициента теплопроводности образца. [11]
Термические эффекты характеризуются площадью, которая прямо пропорциональна тепловому эффекту превращения и обратно пропорциональна коэффициенту теплопроводности образца; амплитудой; температурами начала термического эффекта, его максимума и конца. [12]
Если это количество теплоты известно, то для сечения z по замеренному значению градиента температур в нем можно рассчитать величину коэффициента теплопроводности образца. Окончательный расчет искомой величины коэффициента теплопроводности алюминия состоит в расчете поправки для коэффициента теплопроводности образца на теплоту, проходящую по стенкам графитового баллона. [13]
В действительности же, как показали теоретические расчеты [ IV-9 ], тепловой эффект реакции пропорционален произведению площади пика на коэффициент теплопередачи; на величину пика, главным образом, влияет коэффициент теплопроводности образца. Этим и объясняется то, что Гримшоу и Роберте [ IV-191, 193 ], а также Сабатье [ V-412 - 416 ] разбавляли исследуемое вещество веществом, используемым в качестве индифферентного эталона. При этом теплопроводность образца и эталона должны значительно приближаться друг к другу. Однако чувствительность метода при этом уменьшается. Мало того, условия передачи тепла также должны меняться в зависимости от протекающих реакций, различий в степени дисперсности вещества и степени набивки его в тигель. [14]
Все теплоизоляционные материалы имеют пористую структуру. Нанесенные на графике значения коэффициента теплопроводности образцов вспученного перлита, различающихся по месторождению и технологии изготовления, хорошо укладываются на общую прямую. Поэтому для теплоизоляции при низких температурах рекомендуется применять возможно более легкие материалы. Особенно важное значение это требование приобретает в случае транспортируемого оборудования, где одновременное снижение плотности и теплопроводности позволяет резко уменьшить толщину слоя и массу изоляции. [15]