Cтраница 4
Очевидно, что материалы в ограждении должны располагаться по ходу потока влаги в порядке возрастания коэффициента паропроницания. При обратной последовательности каждый последующий слой может оказаться пароизоляционным слоем с холодной стороны для предыдущего слоя. Если при расчете изолированного ограждения выявлена зона конденсации, то необходимо определить сопротивление и толщину пароизоляционного слоя, позволяющие предупредить конденсацию водяного пара в ограждении. [46]
Автором были выполнены специальные опыты для непосредственной проверки полученного выражения потока влаги. С этой целью была исследована конвективная и - контактная сушка образцов модельного-материала, в качестве которого был использован кварцевый песок определенного фракционного состава с заранее найденной для него зависимостью коэффициента влагопроводности I) от концентрации в нем влаги с. Опыты были поставлены так, чтобы тепловой поток и поток влаги внутри образцов, подвергавшихся сушке, были одномерными. [47]
Сравнение найденных таким путем значений / в с теми значениями потока влаги, которые легко подсчитать по начальному и конечному весам образцов ( ниже этот поток обозначается через / эксп), покажет насколько точно выражение, полученное термодинамическим методом, отражает действительный процесс. [48]
При сушке инфракрасными лучами ( подвод тепла сверху) направления потока влаги и тепла противоположны, что снижает скорость сушки в первый момент. Постепенно материал нагревается, градиент температур уменьшается, влага движется к поверхности и интенсивно испаряется. [49]
Первые два уравнения (5.22) представляют собой граничные условия (5.20) по потокам влаги и теплоты на поверхности ( r R), записанные в относительных величинах, а последние уравнения означают равномерное начальное ( Fo 0) распределение влаги и температуры в материале и условия симметрии искомых полей 6 ( X, Fo) и 7 ( X, Fo) в центре изотропной сферической частицы при одинаковых значениях а и ( 3 по всей ее наружной поверхности. [50]
Во втором периоде градиенты давлений и влагосодержаний и, следовательно, потоки влаги за счет этих градиентов сохраняют свое направление. Тогда выражение для сум-марног. [51]
При обычной выпечке в условиях радиационно-конвективного теплообмена температурный градиент обусловливает создание потока влаги в направлении движения теплового потока, что приводит к увеличению влажности зоны испарения. При обычной сушке влажность на поверхности испарения стремится к величине равновесной влажности. [52]
Поскольку водяной пар в 1 6 раза легче воздуха, наличие потока влаги вводит дополнительную плавучесть. [53]
Последнее уравнение показывает, что при отсутствии испарения внутри влажного материала движение потока влаги не влияет на структуру уравнения теплопроводности и оно имеет такой вид, как и для сухого материала. [54]
Математически это выражается приведенным соотношением ( 2 - 44) для плотности потока влаги внутри материала. [55]
Эта формула показывает, что ( 2 есть теплота, переносимая единицей потока влаги при изотермических условиях. [56]
![]() |
Влияние толщины отливки. [57] |
С увеличением толщины отливки температурный градиент увеличивается при одном и том же потоке влаги. Это объясняется тем, что при одинаковых / средняя температура более толстой отливки будет больше, чем тонкой. [58]
Влагопередача стационарная - процесс влагопереноса в материале, при котором влагосодержание материала и поток влаги являются неизменным во времени. [59]