Cтраница 1
Термоградиентный коэффициент о изменяется в зависимости от влажности и температуры. С повышением температуры термоградиентный коэффициент 8 увеличивается, так как коэффициент поверхностного натяжения уменьшается; при небольших изменениях температуры величину 3 можно считать независимой от температуры. [1]
Термоградиентный коэффициент определяется по методу стационарного потока тепла следующим образом. Образец, имеющий форму параллелепипеда длиной 12 см и сечением 3X3 или 4X4 см, покрытый со всех сторон надежной влагоизоляцией, устанавливается между двумя термостатами, имеющими различные температуры. [2]
Термоградиентный коэффициент, или коэффициент термовлаго-проводности, б характеризует относительный термический массо-перенос пара и жидкости. Для большинства материалов коэффициент б с повышением влагосодержания сначала увеличивается, достигая максимального значения, а затем уменьшается. Он зависит от капиллярнопористой структуры тела и вида переноса вещества. [3]
Термоградиентный коэффициент в указанном выше температурном интервале также не зависит от температуры. С увеличением водонасыщенности до 0 3 - 0 4 этот коэффициент почти линейно растет. При дальнейшем росте водонасыщенности значения коэффициента стабилизируются. В песках и песчаниках величина термоградиентного коэффициента составляет ( 0 3 - 0 5) 10 - 3 1 / К. [4]
Термоградиентный коэффициент 8 капиллярно-пористых тел с повышением влагосодержания увеличивается, достигая некоторого максимального значения, а затем уменьшается ( фиг. [5]
Термоградиентный коэффициент для многих теплоизоляционных материалов практически не зависит от температуры. [6]
Термоградиентный коэффициент можно определить, пользуясь общим уравнением для потока влаги при условии, если известны остальные величины, входящие в это уравнение. [7]
Термоградиентный коэффициент б, как и коэффициент потенциалопроводности, зависит от вида материала, влагосодержания и температуры. Максимум обычно соответствует границе между связанной и свободной влагой. [8]
![]() |
Коэффициенты переноса влаги. [9] |
Термоградиентный коэффициент 8 также зависит от влагосодержания. Вначале с повышением влагосодержания он увеличивается, достигает максимума, а потом уменьшается и при полном насыщении водой равен нулю. [10]
Термоградиентный коэффициент в указанном температурном интервале также не зависит от температуры. С увеличением водонасыщенности до 0 3 - 0 4 этот коэффициент почти линейно растет. При дальнейшем росте водонасыщенности значения коэффициента стабилизируются. В песках и песчаниках величина термоградиентного коэффициента составляет ( 0 3 - 0 5) 10 3 1 / К, в глинах ( 0 1 - 0 15) 10 - 2, а в коалинах и керамике ( 0 2 - 0 3) Ю-3 1 / К. [11]
Термоградиентный коэффициент капиллярно-пористых тел увеличивается с повышением влагосодержания, достигая некоторого максимального значения, а затем уменьшается. Характер изменения коэффициента бр зависит от капиллярно-пористой структуры тела и распределения в нем капиллярной влаги. Не исключена возможность влияния защемленного воздуха на распределение жидкости при перепаде температуры. В нагретых местах пористого тела защемленный воздух расширяется и проталкивает жидкость в более холодные места. [12]
![]() |
Схематический ход кривых Cm [ i fi ( и, кривых. [13] |
Термоградиентный коэффициент капиллярнопористых тел увеличивается с повышением влагосодержания, достигая некоторого максимального значения, а затем уменьшается. Характер изменения коэффициента 6р зависит от капиллярнопористой структуры тела и распределения в нем капиллярной влаги. Не исключена возможность влияния защемленного воздуха на распределение жидкости при перепаде температуры. В нагретых местах пористого тела защемленный воздух расширяется и проталкивает жидкость в более холодные места. [14]
Термоградиентный коэффициент коллоидных капиллярно-пористых тел показан на рис. 5 - 22, на котором видно что кривая 8pf ( u) имеет максимум, который смещается с повышением температуры в сторону меньших влагосодержаний. [15]