Зависимость - теплопроводность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дополнение: Магнум 44-го калибра бьет четыре туза. Законы Мерфи (еще...)

Зависимость - теплопроводность

Cтраница 1


Зависимость теплопроводности К от давления р для аргона показана на диаграмме ( рис. IX-4), построенной в логарифмических координатах, вследствие чего она охватывает широкие пределы изменения давления. На диаграмме видно, что Я не зависит от давления р в пределах от 0 1 до 10 ат.  [1]

2 Зависимость теплопроводности смеси Ясм водорода с двуокисью углерода от состава. [2]

Зависимость теплопроводности таких смесей от их состава приблизительно соответствует правилу аддитивности - на диаграммах получается прямая линия. На рис. IX-13 приведена диаграмма зависимости А см от состава для смесей двух неполярных газов - аргона и азота.  [3]

4 Теплопроводность смеси NH3 - ( С2Н5 2О при различных. [4]

Зависимость теплопроводности этих смесей полярных газов от состава близка к линейной.  [5]

Зависимость теплопроводности металлокерамическо го железа от температуры и пористости ( по В.  [6]

7 Мостовая схема с датчиками теплопроводности для измерения разности концентраций газов. [7]

Зависимость теплопроводности: смеси газов от ее состава, вообще-говоря, довольно сложна. Однако при достаточно малых изменениях концентраций можно ожидать, что величина тока, проходящего через гальванометр G, будет пропорциональна разности концентраций ( первый член разложения функции в ряд Тейлора) Эксперименты показывают, что при разности концентраций, равной 15 %, поправка к линейному закону не превышает 0 5 %, что для наших целей вполне достаточно.  [8]

Зависимость теплопроводности от температуры более сложна, так как коэффициент теплопроводности является суммой трех составляющих, меняющихся с температурой по разным законам. При низких температурах процесс теплопроводности обусловлен переносом энергии только нейтральными атомами. С ростом температуры эта составляющая коэффициента теплопроводности играет все меньшую роль, так как основная доля тепла переносится электронами. Существенную роль при высоких температурах играет и еще один механизм переноса энергии в направлении уменьшения температуры. Если температура газа изменяется от точки к точке, то изменяется и равновесный состав газа. Это приводит к градиенту концентрации электронов и ионов и их диффузии в сторону понижения температуры, что должно вызвать нарушение локального равновесия. Если плазма тем не менее остается равновесной, то поступающие за счет диффузии электроны и ионы должны рекомби-нировать.  [9]

Зависимость теплопроводности клеев от типа и количества наполнителя исследована на примере модифицированного эпоксидного клея ВК-28. Наименьшей теплопроводностью обладают композиции, наполненные переработанным асбестом и диоксидом титана, наибольшей - образцы с алюминиевой пудрой и нитридом бора. При большем наполнении начинает сказываться объемный эффект, вызывающий увеличение вязкости системы и замедление роста Я.  [10]

Зависимость теплопроводности под вакуумом от величины размера зерен показана на фиг. Уменьшение диаметра зерен приводит к заметному снижению теплопроводности.  [11]

Зависимость теплопроводности и электропроводности бинарных систем с нерастворимыми компонентами от концентрации компонент, показанная на рис. 6 - 1, а, имеет вогнутый монотонный характер. Проводимость сплава - смеси любой концентрации - имеет промежуточное значение между проводимостью компонент. Степень вогнутости кривой свойство - концентрация зависит от структуры смеси и соотношения свойств компонент.  [12]

Зависимость теплопроводности от среднего атомного веса хорошо подтверждается уже известными данными Рассматривая в периодической системе Менделеева неметаллические вещества с кристаллическим строением, мы можем отметить, что вещества и их соединения, занимающие верхнюю часть таблицы ( В, С, Si, SiC), обладают тепдопроводностями, выражающимися десятыми долями кал. Коэффициенты теплопроводности х кристаллических веществ, занимающих среднюю часть периодической системы, выражаются сотыми. Можно думать, что малая теплопроводность серы, селена и теллура, обладающих малым атомным весом и выпадающих из этого правила, объясняется особенностью их структуры, состоящей из колец или цепочек атомов, объединенных в одну молекулу. Вероятно, тепловые колебания целых таких групп ц создают фононы, определяющие теплопроводность; тогда молекулярный вес серы, например, следует считать равным 32 - 8 256, что лучше отвечает малой теплопроводности серы, равной 5 10 -: i кал.  [13]

Зависимость теплопроводности от магнитного поля сильно анизотропна при измерениях на монокристаллах вне зависимости от того, какой симметрией обладает данный кристалл.  [14]

Зависимость теплопроводности чистой N2O4 и с добавками 1 % и 5 % ( масс.) N0 для условий, когда обе реакции являются равновесными [ 8, с.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5