Cтраница 1
Механизм переноса тепла и массы вещества внутри сушимого материала аналогичен механизму переноса при контактной сушке ( гл. [1]
Механизм переноса тепла или твердых частиц не вполне аналогичен механизму переноса количества движения. ГЪэтому в количественном отношении величины коэффициентов А, Ад и Ам неодинаковы. [2]
![]() |
Коэффициенты теплового расширения твердых тел. [3] |
Механизм переноса тепла в твердом теле вытекает из характера тепловых движений в нем. [4]
Механизм переноса тепла или примесей не вполне тождественен переносу количества движения. Поэтому числовые значения коэффициентов е, eq и ЕМ, входящих в формулы ( 188), ( 190), ( 191), неодинаковы и зависят от условий движения. [5]
![]() |
Схемы клее-сварного соединения ( а и составляющих его термического сопротивления ( б. [6] |
Механизм переноса тепла в неметаллических твердых телах основывается на модели, сходной с моделью для идеального газа. При этом передача энергии в твердом теле считается подобной механизму передачи импульса при соударении молекул в газе при условии отсутствия переноса вещества. При этом предложено рассматривать кристаллы, составляющие твердое тело, в виде континуумов, энергия теплового движения которых распределяется по количеству конечных колебаний кристалла как целого. [7]
Механизм переноса тепла в нефтяном пласте за счет конвекции имеет одну весьма важную особенность: зона с иной температурой, чем пластовая, т.е. охлажденная или нагретая, перемещается в пласте со значительно меньшей скоростью, чем скорость движения воды в пористой среде. [8]
![]() |
Зависимость коэффициента теплоот. [9] |
Механизм переноса тепла к стенке в указанной области определяется эффективной теплопроводностью, в которой существенную роль может играть свободная конвекция газовой фазы. При этом важна значительная зависимость эффективной теплопроводности слоя от его пористости. [10]
Механизм переноса тепла и вещества во влажных дисперсных средах в отличие от сухих изотропных тел чрезвычайно сложен. На процесс оказывают влияние форма связи влаги с материалом, коллоидная капиллярно-пористая структура, условия нагрева и сушки. Так, при температуре материала ниже 50 С явления переноса обусловливаются, в основном молекулярными процессами, при температуре же 100 С и выше доминирующую роль начинают приобретать молярные процессы типа фильтрации. [11]
Механизм переноса тепла состоит в следующем: молекулы в разных слоях газа обладают различной средней кинетической энергией, обусловленной различием температур слоев. В силу хаотичности своего движения молекулы будут непрерывно переходить из слоя в слой, перенося в новый слой энергию, присущую покидаемому ими слою. [12]
Механизм переноса тепла теплопроводностью зависит от агрегатного состояния тела. В жидкостях и твердых телах - диэлектриках - передача тепла осуществляется в результате обмена энергией теплового движения атомов и молекул между соседними частицами. В металлах теплоперенос осуществляется главным образом в результате диффузии свободных электронов. В газах теплопроводность обусловлена как обменом энергией при соударении молекул и атомов, так и их диффузией. [13]
Механизм переноса тепла от потока теплоносителя к стенке может быть представлен следующим образом. У поверхности обтекаемого тепла образуется тонкий слой заторможенной жидкости, называемый гидродинамическим слоем, в котором скорость в направлении у, нормальном к поверхности, изменяется от нуля на поверхности до скорости в ярде потока. Изменение скорости и температуры в пограничном слое происходит плавно. [14]
Механизм переноса тепла аналогичен механизму переноса массы. [15]