Cтраница 1
Теплофизические свойства таких промывочных агентов, как воздух и вода, изучены довольно полно и глубоко. Свойства глинистых водных буровых растворов изучены слабо, а теплофизические свойства безводных и безглинистых буровых растворов совершенно не изучены. [1]
Теплофизические свойства принято делить на несколько групп. Первую группу составляют равновесные Теплофизические свойства веществ, являющиеся функциями состояния. К этой группе принято относить так называемые термодинамические свойства, которые в свою очередь подразделяются на термические и калорические. [2]
![]() |
Прибор для изме - [ IMAGE ] Расчетные и экспериментальные тепло-рения теплопроводности емкости глинистых суспензий в зависимости. [3] |
Теплофизические свойства измерялись у суспензий различных глин - монтморил-лонитовой ( аскангель), каолинитовой ( про-сяновский каолин), монотермитовых ( куди-новская, часовъярская глины), палыгор-скитовой ( аттапульгит из США), гидрослюдистых ( байрамалинская глина ТуркмССР, ассарская глина из Мангышлака) и др. Исследовались также растворы, утяжеленные магнетитом или баритом, и эмульсионные, с разным количеством нефти. [4]
Теплофизические свойства вычисляются при средней температуре потока. [5]
Теплофизические свойства в формулах определяются при среднемассовой температуре жидкости в рассматриваемом сечении, а Ргс - при температуре стенки. [6]
Теплофизические свойства в большой мере зависят от плотности полимера, причем характер этой зависимости различен для кристаллических и аморфных полимеров. [7]
![]() |
Образование, рост и отрыв парового пузыря от одного центра. Тн, рн - температура и давление насыщения. Т - температура стенки. Q - тепловой поток. [8] |
Теплофизические свойства наиболее четко проявляются при кипении криогенных ( низкотемпературных) жидкостей ввиду их смачиваемости ( 0 - - 0) и возможности исключения влияния краевого угла смачивания, различного для различных жидкостей и различных материалов стенки. [9]
Теплофизические свойства - теплопроводность, удельная теплоемкость - существенно влияют на скорость кристаллизации и последующего охлаждения и тем самым на структуру и свойства отливки. [10]
Теплофизические свойства - теплопроводность, удельная теплоемкость - существенно влияют на скорость кристаллизации и последующего охлаждения и тем самым на структуру и ввойства отливки. [11]
Теплофизические свойства изменяются в широких пределах в зависимости от природы тела и его термодинамических параметров [15], поэтому экспериментальные методы являются практически единственным способом их получения. Экспериментальные методы определения теплофизических свойств принято разделять на стационарные и нестационарные. [12]
Теплофизические свойства ( рис. 12.1, в) наиболее резко изменяются в периоды интенсивного протекания физико-химических процессов. Свойства предварительно обожженных образцов в зависимости от температуры изменяются плавно. Допустимая скорость нагрева изделий в интервалах температур, соответствующих структурным превращениям и интенсивному протеканию физико-химических процессов, определяется их механической прочностью. [13]
Теплофизические свойства определяются по средней температуре газа, а характерный размер - по диаметру шара, эквивалентного частице по величине поверхности. [14]
Теплофизические свойства характеризуют отношение материала к действию тепла. [15]