Теплофизическое свойство - вещество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. (Ф. Раневская) Законы Мерфи (еще...)

Теплофизическое свойство - вещество

Cтраница 3


Методы расчета и прогнозирования свойств жидкостей и газов на основе теории термодинамического подобиях / Обзоры по теплофизическим свойствам веществ.  [31]

I, что дает турб т - Однако Ятурб, в отличие от Я, является не столько теплофизическим свойством вещества потока, сколько характеристикой его турбулентного состояния. В частности, Ятурб в значительной степени изменяется по поперечному сечению потока и зависит от расстояния до твердой поверхности, ограничивающей поток. Вблизи стенки турбулентность затухает и турбулентный перенос теплоты соответственно уменьшается.  [32]

В работах Райхбаума и его учеников [15, 19, 20] показано, что величиной параметра а можно количественно характеризовать летучесть вещества, связав этот параметр с теплофизическими свойствами вещества и параметрами источника.  [33]

Реализация данной работы даст в руки исследователей-теплофизиков мощный инструмент для проведения научных экспериментов с помощью ЭВМ, что значительно сократит время и средства при получении достоверной информации о теплофизических свойствах веществ с оцененной точностью.  [34]

Поскольку число Прандтля составлено из физических свойств вещества, которые заданы обычно наперед, то число Прандтля - критерий подобия. Как и другие теплофизические свойства вещества, число Прандтля приводится в таблицах в зависимости от температуры. Для воздуха число Рг 0 7 и слабо изменяется с температурой; для воды число Рг меняется в широких пределах в зависимости от температуры ( уменьшается с ростом температуры из-за вязкости); для масел число Рг может достигать при низкой температуре больших значений, что связано с большой вязкостью масел, для жидких металлов число Рг весьма мало в связи с большой теплопроводностью.  [35]

Эти формулы, в целом удовлетворительно согласующиеся с экспериментом, имеют тот общий недостаток, что для расчетов по ним коэффициентов теплообмена необходимо знать теплофизические свойства жидкости и ее пара при рабочем давлении, что далеко не всегда возможно. Как правило, теплофизические свойства веществ достаточно широко изучены только при атмосферном давлении [8], и экстраполяция их в область высоких давлений и температур может привести к большим погрешностям.  [36]

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.  [37]

В решениях конференции было признано необходимым опубликовать прослушанные доклады либо в трудах конференции, либо в периодической печати. Отмечена необходимость систематизации получаемых данных по теплофизическим свойствам веществ и выпуска соответствующих справочных изданий в системе ГСССД. Вынесены рекомендации о необходимости дальнейшего совершенствования методов экспериментальной техники и разработки новых методов исследования.  [38]

Она зависит, главным образом, от рода материала тела, его химического состава и температуры. Как правило, в справочниках по теплофизическим свойствам веществ ( в том числе термоизоляторов) [6] приводятся значения удельной массовой теплоемкости ст с / р, где р - плотность материала, также являющаяся одной из его важнейших теплофизических характеристик.  [39]

Для разрушающихся теплозащитных материалов характерны высокий уровень рабочих температур и существенное изменение структуры материала. Оба этих фактора сильно отражаются на теплофизических свойствах вещества. Однако если учесть степень влияния изменений различных свойств на температурное поле в материале, то прежде всего следует выделить коэффициент теплопроводности. Изменениями других теплофизических параметров в инженерной практике часто пренебрегают. Так, хотя плотность может уменьшиться почти вдвое по мере роста температуры и разложения части компонент композиционного материала, на температурное поле влияет не она сама, а произведение плотности на теплоемкость. У большинства же реальных теплозащитных материалов теплоемкость с увеличением температуры возрастает ( см. приложение), и изменение произведения рс, входящего в уравнение теплопроводности, оказывается в итоге ограниченным. Как правило, оно отклоняется от первоначального значения менее чем в 2 раза.  [40]

В кн.: Теплообмен, гидродинамика и теплофизические свойства веществ.  [41]

Новый метод расчета теплообмена в топках паровых котлов. В кн.: Теплообмен, гидродинамика, теплофизические свойства вещества.  [42]

43 Интервалы значений коэффициентов теплопроводности различных веществ. [43]

Коэффициент теплопроводности Я, в законе Фурье (8.1) характеризует способность данного вещества проводить теплоту. Значения коэффициентов теплопроводности приводятся в справочниках по теплофизическим свойствам веществ.  [44]

Предложен алгоритм формирования уникального имени единичной записи базы библиографических и фактографических данных о теплофи-зических свойствах газов и жидкостей. Алгоритм может быть использован при разработке программного обеспечения функционирования специализированных баз данных по теплофизическим свойствам веществ.  [45]



Страницы:      1    2    3    4