Cтраница 2
В третьем методе регулярного режима 1-го рода использовано такое свойство этого режима, благодаря которому поле температур в исследуемом теле все время остается подобным самому себе. [16]
Первый и третий методы регулярного режима позволяют без особых затруднений найти температуропроводность а материала. Для определения удельной теплоемкости с можно употребить второй вариант второго метода, описанный в гл. Однако же он требует предварительного определения температуропроводности а; в этой главе изложен метод, который позволяет обойтись без этой операции или ограничиться очень грубой оценкой температуропроводности. [17]
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. [18]
При всей своей простоте методы регулярного режима, вполне оправдавшие себя для материалов с плохой теплопроводностью, встречают ряд методических затруднений при работе с хорошими проводниками тепла. [19]
![]() |
Зависимость погрешности определения коэффициента температуропроводности методом регулярного режима от значения критерия Био. [20] |
Определение коэффициента теплопроводности по методу регулярного режима более громоздко, так как оно проводится в условиях конечного и небольшого значения критерия Био, поэтому необходимо определение коэффициента теплоотдачи. Теория и методика таких измерений подробно изложены в литературе [39, 47] и здесь не рассмотрены, так как из-за сложности метод имеет ограниченное распространение. [21]
Наибольшее распространение при невысоких температурах получили методы регулярного режима первого рода, из различных вариантов которого для материалов с А 2 Вт / ( м - С) часто применяется метод а-калориметра. [22]
Опытная установка для определения теплопроводности по методу регулярного режима состоит из бикалориметра - в рассматриваемом случае составного шара, сушильного шкафа для предварительного нагревания калориметров, жидкостного термостата для охлаждения бикалориметра, измерительных приборов. [23]
![]() |
Плоский бикалориметр.| Прибор МПБ-64-1 для определения коэффициента теплопроводности. [24] |
Для определения коэффициента теплопроводности рекомендуется пользоваться методам регулярного режима с бикалоримегром, методам теплового импульса или зоедовым методом. [25]
Таким образом, применяя первый и второй методы регулярного режима, можно определить все три теплофизические характеристики теплоизоляционного материала. [26]
Основным узлом экспериментальной установки, работающей по методу регулярного режима, является так называемый бикалориметр, который чаще всего представляет собой шар, состоящий из ядра и оболочки. Между ними находится слой исследуемой жидкости. Математическое описание режима регулярного охлаждения бикалориметра позволяет определить коэффициент теплопроводности жидкости. [27]
Эти методы по существу можно отнести к методам регулярного режима 2-го рода, так как их расчетные формулы совпадают. Однако в методах непрерывного нагрева вводятся поправки на нерегулярность режима [7, 8, 10, 11] и переменность теплофизических характеристик [8, 10] или выбираются такие условия опыта, при которых нерегулярностью можно пренебречь. [28]
В асимптотическом методе, как и в методе регулярного режима, определяют условия, при которых. [29]
В асимптотическом методе, как и в методе регулярного режима, определяют условия, при которых функциональная зависимость логарифма концентрации от времени была бы линейной. [30]