Cтраница 1
![]() |
Зависимость рассчетных уравнений ( 7 эффективных коэф -. фициентов теплопроводности 0Д для слоя ил одинаковых сферических частиц от отношения теплопроводностей A fi Д. [1] |
Эквивалентный коэффициент теплопроводности между поверхностями твердых тел Яд обусловлен эффектом Смолуховского. Вследствие этого эффекта в таких зазорах обычное движение молекул газа настолько подавлено на граничной поверхности, что возникает дополнительное сопротивление переносу теплоты. Так как это сопротивление прямо пропорционально средней длине свободного пробега газа, то чем меньше расстояние между поверхностями твердых частиц, тем более важным становится это сопротивление. В области, расположенной вокруг точки контакта частиц в слое, расстояние между поверхностями этих частиц всегда сравнимо со средней длиной свободного пробега. [2]
Эквивалентный коэффициент теплопроводности, больший истинной теплопроводности на величину Лп, определяет способность влажного материала проводить тепло кондук-цией и конвекцией за счет переноса пара через материал. [3]
Эквивалентный коэффициент теплопроводности также определяется по графику ( фиг. Для грубых приближенных расчетов можно считать, что коэффициент Яэ не зависит от толщины отливки, а однозначно определяется по температуре греющей поверхности. [4]
![]() |
Схема участка нагнета - тельной скважины. [5] |
Эквивалентный коэффициент теплопроводности находим по уравнениям (13.28); для этого определяем число Грасгофа и произведение GrPr. За определяющий линейный pasvep принята толщина прослойки 8 1 / 2 ( dB он - dH из) 1 / 2 ( 158 - 76) 41 мм. [6]
Эквивалентный коэффициент теплопроводности включает, помимо теплопроводности, и конвективный теплообмен между жидкостью, находящейся в замкнутом пространстве и обеими ограничивающими поверхностями. [7]
![]() |
Значения D для воздуха.| Значения D для воды. [8] |
Эквивалентный коэффициент теплопроводности учитывает теплопроводность и конвективный теплообмен между жидкостью, находящейся в замкнутом пространстве, и ограничивающими ото пространство поверхностями. [9]
Эквивалентный коэффициент теплопроводности ккал / м - час. [10]
Эквивалентный коэффициент теплопроводности многослойной стенки равен коэффициенту теплопроводности однородной стенки той же толщины, с теми же температурами поверхностей и пропускающей тот же тепловой поток. [11]
Эквивалентный коэффициент теплопроводности изоляционной конструкции исчисляется по нижеприводимым формулам в зависимости от диаметра заизолированного объекта. [12]
Определить эквивалентный коэффициент теплопроводности и удельный тепловой поток через воздушную прослойку толщиной 6 30 мм ( рис. 16.4), если температуры горячей и холодной поверхностей стенок, между которыми находится воздух, равны tWi 150 и tWi 50 С. [13]
Определить эквивалентный коэффициент теплопроводности и тепловой поток qi через цилиндрическую воздушную прослойку толщиной 20 мм, если температуры горячей и холодной поверхностей соответственно равны, 80 С, tw, 20 С, а средний диаметр прослойки с. [14]
Величина эквивалентного коэффициента теплопроводности для цилиндрической стенки определяется так же, как и для плоской. [15]