Cтраница 1
Зависимость теплофизических свойств от температуры для высокосшитых трехмерных и линейных или слабосшитых полимеров носит различный характер. Предполагается, что при температуре выше температуры стеклования конкурируют два процесса, определяющих изменения значений теплопроводности в противоположных направлениях. В основе первого процесса заложено увеличение тепловых флуктуации структурных элементов, вызывающее рост теплопроводности. Второй процесс протекает в направлении увеличения расстояния между структурными образованиями и, естественно, сопровождается уменьшением величины теплопроводности. Поскольку структурные образования ПЭА имеют прочные сшивки за счет химических и межмолекулярных связей, то, очевидно, вклад второго процесса мал по сравнению с первым. В результате этого увеличение температуры приводит к росту теплопроводности полимера. Экспериментальным подтверждением предлагаемой модели теплопереноса является установление линейной зависимости коэффициента теплопроводности от числа сшивок в области температур от 100 до 200 С. При этом теплопроводность возрастает с увеличением числа сшивок. [1]
Зависимость теплофизических свойств реагирующего материала от степени завершенности превращения в общем случае представлена функциями (11.13) - (11.16), где с обозначает искомое свойство. [2]
![]() |
Сравнение значений Nu, определенных на ЭВМ и по формуле Михеева. [3] |
Учет зависимости теплофизических свойств жидкости от температуры уточняет результаты расчета, но приближенные расчеты по формуле ( 41) дают необходимую точность. Во многих случаях в расчет достаточно ввести значения характеристик мазута, средние в пределах участка трубопровода между насосными станциями. [4]
![]() |
Показатели теплофизических свойств полиэтилена низкой плотности в зависимости от поглощенной дозы. [5] |
Рассмотрена [55-58] зависимость теплофизических свойств облученного полиэтилена от условий его облучения и температуры. Показано, что в результате радиационной обработки теплопроводность и теплоемкость полиэтилена уменьшаются с увеличением поглощенной дозы излучения. [6]
![]() |
Интерполяционные формулы а / ( р и X / i ( p для известняка.| Интерполяционные формулы для определения значений а, К и Ср горных пород в зависимости от их плотности у. [7] |
Очень важно иметь зависимость теплофизических свойств горных пород от такого параметра, который можно сравнительно просто определить в наземных и пластовых условиях. [8]
Для стационарных условий такой учет влияния зависимости теплофизических свойств от температуры дал результаты, хорошо совпадающие с экспериментом. [9]
При расчетах теплообменников рассматриваемого типа необходимо учитывать зависимость теплофизических свойств теплоносителей от температуры. [10]
Затем необходимо при достаточно точном расчете учитывать зависимость теплофизических свойств пара, конденсата от температуры, а теплофизических параметров раствора от температуры и концентрации. [11]
![]() |
Физическая модель сплошного тела в цилиндрической системе координат г, гд z. [12] |
Общее дифференциальное уравнение теплопроводности (1.1), учитывающее зависимость теплофизических свойств тела от пространственных и временной координат [25], аппроксимируется разностной схемой, позволяющей реализовать в основном традиционный счет. В узлах сетки сосредотачиваются массы элементов, ограниченных теплопередаю-щими поверхностями, проходящими между узлами сетки на равном расстоянии от них. При такой модели тепловые сопротивления соответствующих масс элементов располагаются между узлами сетки. В методе и программе предусматривают возможность задания в каждом из узлов свойств как твердого, так и газообразного тела. [13]
При выводе уравнения ( 151) было принято, что зависимостью теплофизических свойств от температуры в пределах А можно пренебречь. Согласно данным О. А. Краева такое упрощение допустимо для большинства теплоизоляционных материалов при A 20 - f - 30 С. [14]
![]() |
Расчетный эскиз цилиндрической индукционной системы. [15] |