Cтраница 1
Полученные значения коэффициентов теплопроводности не претендуют на высокую точность, а являются лишь иллюстрацией методики расчета Я при помощи предлагаемого метода. Для получения более точных результатов необходимы точные данные о коэффициентах диффузии кремния в жидком серебре и алюминии, которые в настоящее время отсутствуют. [1]
Полученные значения коэффициента теплопроводности относятся к средней температуре теплоизоляции. [2]
Полученные значения коэффициента теплопроводности хорошо согласуются с данными, полученными по стационарному методу. [3]
Полученные значения коэффициента теплопроводности керамзитоперлитобетона весьма малы по сравнению с другими видами легкого и тяжелого бетонов, что свидетельствует о низкой теплопроводности данного бетона. [4]
По полученным значениям коэффициентов теплопроводности находят предварительное значение удельного теплового потока через многослойную стенку q, исходя из которого определяют перепады температуры во всех слоях стенки по ( 1 - 25), и сравнивают с принятым предварительным распределением температур в отдельннх слоях. [5]
Зависимость влагопоглощения образцов пенопласта Виларес - 400А от времени выдерживания во влажном воздухе. [6] |
Следует отметить, что полученные значения коэффициента теплопроводности новых пенопластов в конструкциях на 15 - 20 % ниже, чем традиционных плитных материалов с близкой плотностью. Учитывая повышенную прочность новых марок фенольных пенопластов по сравнению с ФРП-1, плотность этих материалов в панелях может быть снижена, следовательно, соответственно уменьшится и коэффициент теплопроводности. [7]
В табл. 4.1 приведены полученные значения коэффициента теплопроводности цементного камня за кондуктором в различных вариантах расчета, где данные по пеноцементному камню приведены по результатам стендовых испытаний полностью водонасы-щенных образцов. Приняты следующие условные обозначения: СаС12 - обычный цементный камень с добавкой наиболее распространенной соли СаС12; КЩР - невспененный цементный камень, полученный на основе калийно-щелочной жидкости затворения, пермафрост - низкотемпературный цемент. [8]
Каждый материал испытывают не менее чем при трех различных тепловых режимах, а следовательно, и различных средних температурах, и на основе полученных значений коэффициента теплопроводности строят график зависимости коэффициента теплопроводности от средней температуры. [9]
Однако вследствие определенных изменений в структуре пород при бурении, отборе, подъеме и хранении керна, выносе на поверхность не всегда представительных для изучаемых отложений образцов полученные значения коэффициента теплопроводности могут случайным образом и на значительные величины отличаться от значений параметра в естественных условиях. При достаточно большом числе определений коэффициентов теплопроводности для каждого типа пород статистическая обработка материалов сводит к минимуму влияние разнонаправленных техногенных факторов. [10]
Плоский бикалориметр [ IMAGE ] Прибор МПБ-64-1. [11] |
Каждый материал испытывают не менее чем при трех различных температурах. На основе полученных значений коэффициента теплопроводности строят график зависимости коэффициента теплопроводности изоляционного материала от его средней температуры. [12]
Каждый материал испытывают не менее чем при трех различных температурах. На основе полученных значений коэффициента теплопроводности строят график зависимости коэффициента теплопроводности от средней температуры изоляции. [13]
Плоский бикалориметр.| Прибор МПБ-64-1 для определения коэффициента теплопроводности. [14] |
Каждый материал испытывают не менее чем при трех различных температурах. На основе полученных значений коэффициента теплопроводности строят график зависимости коэффициента теплопроводности изоляционного материала от его средней температуры. [15]