Зависимость - теплофизические свойство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Вам помочь или не мешать? Законы Мерфи (еще...)

Зависимость - теплофизические свойство

Cтраница 2


Аналогично можно линеаризовать тепловую задачу, в которой имеются нелинейности, обусловленные зависимостью теплофизических свойств материалов и условий теплоотдачи от температуры.  [16]

Для анида, поликапролактама и полипропилена, имеющих кристаллическую структуру, наблюдается аналогичный вид зависимости исследованных теплофизических свойств от температуры и давления. Отличие состоит в величине температуры фазового перехода и абсолютных значений теплофизических показателей.  [17]

С-сетках существенно осложняет реализацию переменных во времени граничных условий ( особенно граничных условий III рода), а также учет зависимости теплофизических свойств тела от температуры.  [18]

19 Образование ВК продуктов разложения при пиролизе дифе-нильной смеси в условиях циркуляционного нагревания. Температуры на входе и выходе, скорость па входе, средняя температура поверхности трубы и тепловой поток в условиях опытов соответственно равны. [19]

Закономерностью процесса радиолиза полифенялов при температурах до 400 С является вырождение зависимости состава В К продуктов, а следовательно, и отсутствие зависимости теплофизических свойств от температуры облучения. Как видно из рис. 2 - 19, экспериментальные значения вязкости, соответствующие различным температурам и дозам облучения, лежат па одной кривой, зависящей только от дозы облучения. Полученная однозначная зависимость от дозы облучения подтверждает, что до 370 С при облучении полифенилов температура практически не влияет на разложение, выражающееся в изменении состава, а следовательно, и вязкости.  [20]

Матрицы [ G ] и [ Р ], зависящие от температуры, должны быть перевычислены для каждого временного шага с использованием устанавливаемой экспериментально зависимости теплофизических свойств материала от температуры или времени.  [21]

При решении теплофизической задачи должны учитываться нелинейные граничные условия нестационарного теплообмена между обогреваемыми и необогреваемыми поверхностями конструкции и окружающей средой стандартного пожара, а также зависимость теплофизических свойств бетона от изменяющейся во времени температуры и тешюпотери на испарение находящейся в порах бетона воды. Для теплотехнического расчета железобетонных конструкций необходимо иметь данные об изменении теплофизических свойств бетона при нестационарном нагреве, а также температурные поля по сечению рассматриваемого элемента конструкции. Для получения теплофизических свойств бетона необходимо проведение специальных исследований.  [22]

При экспериментальном определении теплофизиче-ских свойств стеклопластиков динамическими методами в условиях термодеструкции связующего необходимо учитывать, что нелинейный характер зависимостей Я ( Г) и ср ( Т), массоперенос продуктов деструкции, зависимость теплофизических свойств от времени - K ( t) и cp ( t) - влияют на точность измерений. Рассмотрим влияние этих факторов.  [23]

При протекании процессов деструкции объемная теплоемкость материала также зависит от температуры и условий нагрева, как и тепловые эффекты превращений. Зависимость теплофизических свойств деструкторующих материалов от различных факторов проявляется, в частности, при определении их динамическими методами. Так, испытания образцов, проведенные с различными скоростями нагрева, дают разные значения теплофизических коэффициентов при одной и той же температуре.  [24]

Анализ тепло - и влагообменных процессов на границе атмосфера-суша показал, что зависимость испаряемости от увлажненности также может стать причиной дестабилизации водного баланса речного бассейна. Покажем, что зависимость теплофизических свойств суши от ее влагозапасов ( рис. 1.6, а, б) приводит к нелинейной связи между увлажненностью и испарением с поверхности речных бассейнов.  [25]

С другой, стороны, для воды k и Ср слабо изменяются при изменении температуры, ц и Рг существенно зависят от температуры, а плотность при температурах, близких к точке замерзания, изменяет-ся аномальным образом. В приложениях к книге приведены зависимости теплофизических свойств различных газов и жидкостей от температуры.  [26]

Эти свойства, как известно, зависят от температуры и давления. В настоящем справочнике представлены только зависимости теплофизических свойств кремнийорганических жидкостей от температуры, поскольку их зависимость от давления становится существенной лишь в области больших значений давления, редко встречающихся в практике.  [27]

С другой стороны, для воды k и Ср слабо изменяются при изменении температуры, л и Рг существенно зависят от температуры, а плотность при температурах, близких к точке замерзания, изменяется аномальным образом. В приложениях к книге приведены зависимости теплофизических свойств различных газов и жидкостей от температуры.  [28]

На рис. 11 - 39 - 11 - 43 приводится равновесный состав атмосферы Марса при различных давлениях. На рис. 11 - 44 - 11 - 47 показана зависимость теплофизических свойств атмосферы Марса от температуры и давления.  [29]

Для определения температурного поля по высоте регенератора и по времени необходимо составить систему дифференциальных уравнений, описывающую тепло - и массообмен между газовыми потоками и насадкой. Эта система является системой нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка И вследствие зависимости теплофизических свойств от температуры в аналитическом виде не решается. Поэтому систему дифференциальных уравнений заменяют системой уравнений в конечных разностях, для чего вводят сетку по высоте регенератора и по времени.  [30]



Страницы:      1    2    3