Метод - бикалориметр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Еще один девиз Джонса: друзья приходят и уходят, а враги накапливаются. Законы Мерфи (еще...)

Метод - бикалориметр

Cтраница 1


1 Схема Я-калориметра с адиабатной оболочкой прибора ДК-Я-400. [1]

Метод бикалориметра использует закономерности охлаждения составного тела - металлического ядра, окруженного тонким слоем исследуемого материала в термостатированной среде.  [2]

Проведено определение коэффициента теплопроводности методом бикалориметра при температурах 20, 40, 70 С девонского туймазинского керосина прямой гонки фракции 200 - 250 С, эталонного масла 400 и турбинного масла.  [3]

Для определения теплопроводности пластичных смазок применение методов бикалориметра и коаксиальных цилиндров затруднено из-за их высокой вязкости.  [4]

5 Схема акалориметра.| Схема измерения с помощью ламбдакалориметра. [5]

Четвертый метод регулярного режима 1-го рода называется методом бикалориметра.  [6]

Используя теорию регулярного режима, а именно, сочетая теоретические положения методов бикалориметра и двух точек, автор экспериментально осуществил прибор, названный им бикалориметр двух точек, с помощью которого из обработки результатов одного опыта можно получить все три теплофизические характеристики.  [7]

Поскольку для исследования жидкостей, паров и газов чаще всего, применяют метод бикалориметра, то мы и остановимся ча обобщении расчетной формулы для него с учетом температурной зависимости теплофизических свойств.  [8]

9 Зависимость е, % от параметра К д для некоторых сочетаний k, ke. [9]

В основу широко известных сравнительных методов регулярного теплового режима, или так называемых методов бикалориметров, положены приближенные решения уравнения теплопроводности, полученные Г. М. Кондратьевым в предположении, что одна какая-либо из частей системы является областью равномерной температуры. В соответствии с этим составной частью плоских, цилиндрических и шаровых бикалориметров является металлическое ядро - эталон, к которому примыкает исследуемый материал.  [10]

Для определения коэффициента теплопроводности жидкостей при температурах, отличных от комнатных, следует пользоваться методом бикалориметра.  [11]

Наиболее распространенными методами определения теплопроводности жидкостей являются методы бикалориметра и пластин. В настоящей работе указанные методы применены для измерения теплопроводности керосина и масел методом бикалориметра в интервале температур 20 - 70 С и методом пластин при 18 - 20 С.  [12]

Следует отметить, что методы регулярного режима первоначально разрабатывались главным образом для исследования тепло-физических свойств твердых теплоизоляционных материалов. Однако начиная с 1958 г. эти методы широко применяются также и для исследования жидкостей. Применительно к жидкостям практически использовались лишь метод бикалориметра для измерения теплопроводности и метод микрокалориметра для измерения теплоемкости.  [13]

Одна из предпосылок двух методов, изложенных в главах XIX и XX, состоит в ограничении толщины 8 слоя испытываемого тепло-изолятора; это ограничивает и область их применения. Определение же этими методами А иногда влечет за собой значительные ошибки, так как измерение малых толщин сопровождается значительной относительной погрешностью; поэтому предыдущие методы и предназначены преимущественно для определения тепловых сопротивлений. Естественно возникает вопрос, - нельзя ли метод бикалориметра применить для слоев какой угодно толщины. При такой постановке вопроса мы уже должны сделать определенное предположение о форме ядра. Сложность математической стороны задачи заставляет остановиться на какой-либо простейшей форме. К числу таких форм относится сферическое тело, представляющее собою шар, к которому прилегает концентрический с ним шаровой слой испытываемого тепло изолятора, в свою очередь заключенный, если в том встретится надобность ( см. ниже), в металлическую тонкую оболочку.  [14]

При теплообмене тел со средой постоянной температуры определение ТФХ возможно только в нестационарных режимах, так как стационарная стадия соответствует полному выравниванию температуры по всему объему тела. Обработка опытных данных связана с определением скорости охлаждения, которая прямо пропорциональна коэффициенту температуропроводности. В данных условиях теплообмена существуют также сравнительные методы, основанные на испытаниях системы тел, состоящей из испытуемого и эталонного материала. В основе сравнительных методов регулярного режима ( метод бикалориметра) положено предположение, что одна из частей системы является областью равномерной температуры.  [15]



Страницы:      1