Cтраница 1
Скорость диффузии влаги из внутренних слоев бетона зависит от градиента температуры окружающей среды и градиента влажности. [1]
Как известно, скорость диффузии влаги в твердом теле пропорциональна градиенту влажности. Поместим начало координат в любой точке на поверхности пластины, а ось ОХ направим перпендикулярно к этой поверхности. [2]
Как известно, скорость диффузии влаги в твердом теле пропорциональна градиенту влажности. Поместим начало координат в любой точке на поверхности пластины, а ось 0 направим перпендикулярно к этой поверхности. [3]
Как известно, скорость диффузии влаги в твердом теле пропорциональна градиенту влажности. Поместим начало координат в любой точке на поверхности пластины, а ось ОХ направим перпендикулярно к этой поверхности. [4]
Продолжительность сушки древесины определяется скоростью диффузии влаги, которая тем больше, чем больше начальное содержание в древесине влаги. [5]
Описанный метод можно легко приспособить и для измерения скорости диффузии влаги и скорости высушивания. [6]
Поэтому с повышением содержания смолы диэлектрические свойства увеличиваются в связи с уменьшением скорости диффузии влаги, однако по достижении концентрации 45 - 50 % дальнейшее увеличение содержания смолы уже практически не влияет на скорость диффузии воды, но приводит к снижению диэлектрических свойств из-за более низких, по сравнению с абсолютно сухой целлюлозой, диэлектрических свойств резита. [7]
![]() |
Кривая сушки.| Кривая скорости сушки. [8] |
В течение второго периода сушки, наоборот, скорость сушки полностью обусловливается скоростью диффузии влаги изнутри материала к его поверхности. Поэтому во втором периоде скорость сушки зависит от толщины слоя высушиваемого материала и его влагосодержания и практически не зависит от скорости воздуха и его влажности. В этот период скорость сушки уменьшается и при достижении материалом равновесной влажности становится равной нулю. [9]
![]() |
Кривая скорости сушки. [10] |
В течение второго периода сушки, наоборот, скорость сушки полностью обусловлена скоростью диффузии влаги изнутри материала к его поверхности. Поэтому во второй период скорость сушки зависит от толщины слоя высушиваемого материала и его влагосодержания и практически ке зависит от скорости воздуха и его влажности. В этот период скорость сушки уменьшается и при достижении материалом равновесной влажности равна нулю. [11]
По своей физической сущности сушка является сложным диффузионным процессом, скорость которого определяется скоростью диффузии влаги из глубины высушиваемого материала в окружающую среду. Как будет показано ниже, удаление влаги при сушке сводится к перемещению тепла и вещества ( влаги) внутри материала и их переносу с поверхности материала в окружащую среду. [12]
По своей физической сущности сушка является сложным диффузионным процессом, скорость которого определяется скоростью диффузии влаги из глубины высушиваемого материала в окружающую среду. Как будет показано ниже, удаление влаги при сушке сводится к перемещению тепла и вещества ( влаги) внутри материала и их переносу с поверхности материала в окружающую среду. [13]
По своей физической сущности сушка является сложным тешто-и массообменным процессом, скорость которого определяется скоростью диффузии влаги из глубины высушиваемого материала в окружающую среду. Удаление влаги при сушке сводится к перемещению теплоты и вещества ( влаги) внутри материала и их переносу с поверхности материала в окружающую среду. [14]
Вследствие различия теплопроводностей отдельных составляющих фаз грунта градиент температуры воздушных пор должен быть выше общего градиента температуры грунта. Это обстоятельство может накладывать определенную погрешность при определении скорости диффузии влаги. [15]