Cтраница 1
Коэффициент теплопроводности веществ зависит от их природы и агрегатного состояния. [1]
![]() |
Распределение температур. [2] |
Зависимость коэффициентов теплопроводности веществ от температуры и давления, а также методы расчета этих коэффициентов приведены в гл. [3]
Значения коэффициентов теплопроводности веществ X, как это следует из уравнения (3.1), соответствуют тому количеству теплоты, которое проходит в единицу времени через 1 м2 поверхности, нормальной потоку, при градиенте температуры в один градус на 1 м в направлении потока. [4]
Чрезвычайно низкие значения коэффициента теплопроводности указанных тонкопористых веществ представляют большой интерес с точки зрения их практического использования в качестве высокоэффективных теплоизо-ляторов и учета влияния больших тепловых сопротивлений эоловых отложений на процесс теплообмена в топках паровых котлов. Такие вещества интересны и в теоретическом отношении, поскольку сверхнизкая теплопроводность тонкопористых систем не укладывается в рамки обычных представлений о коэффициенте теплопроводности для крупнопористых материалов. [5]
В приложениях V-XI приведены коэффициенты теплопроводности наиболее распространенных веществ. [6]
Дж с; К - коэффициент теплопроводности вещества ( теплопроводность) Вт / ( м - К); А - площадь, перпендикулярная направлению потока теплоты; х - расстояние, м; Т - температура, К. [7]
Метод исследования состоит в определении коэффициента теплопроводности вещества, заключенного в тонкую цилиндрическую прослойку между двумя коаксиальными цилиндрами, по времени запаздывания температуры внутреннего цилиндра относительно внешнего цилиндра в процессе монотонного, близкого к линейному разогрева бикалориметра. Схема распределения температуры по радиусу бикалориметра представлена на фиг. [8]
Дж / с; А, - коэффициент теплопроводности вещества ( теплопроводность) Вт / ( м - К); А - площадь, перпендикулярная направлению потока теплоты; х - расстояние, м; Т - температура, К. [9]
![]() |
Схема к определе. [10] |
Удельное тепловое сопротивление сг - величина, обратная коэффициенту теплопроводности вещества Я. [11]
При вычислении количества тепла, передаваемого теплопроводностью, необходимо знать коэффициент теплопроводности веществ Л, ккал / м ч град, через которые проходит тепловой поток. [12]
Это выражение носит название закона Фурье для теплопроводности в дифференциальной форме. Здесь л - коэффициент теплопроводности вещества, зависящий в общем случае от температуры, давления и рода вещества. [13]
Наибольшие отклонения, достигающие 5 %, отмечены для веществ с п - 6 - т - 10, наименьшие, порядка 2 - 3 %, - для высших представителей ряда. По данным [29] величина коэффициента теплопроводности веществ от нонана до тетрадекана одинакова, что не подтверждается нашими измерениями. [14]
Появление углеводородного радикала CnH2n i, расположенного в плоскости бензольного кольца, не меняет расстояния между молекулами в слое. Этим, по-видимому, следует объяснить незначительное изменение коэффициента теплопроводности веществ данного класса. [15]