Cтраница 4
Термическое сопротивление элемента приближенно представляется Е виде суммы сопротивлений двух частей. Для этих тел изотермическими границами являются цилиндрическая поверхность и противоположная ей плоская грань так же, как и для элемента трубы, заложенной в плоской стенке. Термическое сопротивление таких тел легко рассчитать, пользуясь уравнением для расчета термического сопротивления трубы, заключенной в плоскую стенку. [46]
Термическое сопротивление стен в наружных углах должно быть на 20 % выше требуемого термического сопротивления прямых участков этих же стен. [47]
Термическое сопротивление ребра возрастает при увеличении высоты и уменьшении толщины ребра и коэффициента теплопроводности его материала. [49]
Численно термическое сопротивление равно разности температур на противоположных поверхностях ограждения, при которой через каждый 1 м2 ограждения в течение 1 ч проходит тепловой поток, равный 1 ккал. [50]
Термическое сопротивление S ( 6Д) 1 / Я, слоя теплоизоляции толщиной 5 см с коэффициентом теплопроводности А - 0 04 Вт / / ( м2 - С) равно 1 23 м2 - С / Вт. Термическое сопротивление слоя асбестоцемента толщиной 0 6 см с Я, 0 35 Вт / ( м2 - С) равно 0 017 м2 - С / Вт. Сопротивление тепловосприятию ( внутри) и теплоотдаче ( снаружи) принимаем равным, соответственно, 1 / ав 1 / 8 141 0 123 м2 - С / Вт и 1 / ан 1 / 23 260 043 м2 - С / Вт. Таким образом, получаем следующее уравнение всей теплопередачи в стационарном режиме с неизвестной температурой воздуха в чердачном пространстве. [51]
Термические сопротивления твердых слоев ограждения зависят от их толщины и коэффициента теплопроводности. [52]
![]() |
Зависимость к. п. д. ц группы резервуаров от количества и их в группе и расстояния s между ними ( а и взаиморасположения ( б. [53] |
Термическое сопротивление массива увеличивается с глубиной заложения труб ( h / d) и уменьшается с увеличением расстояния между трубами ( s / d), а так-156 же зависит от количества их в ряду. Все это справедливо и для подземных цилиндрических горизонтальных резервуаров. [54]
Термическое сопротивление капли зависит от теплопроводности жидкости, размера и формы капли и процесса конвекции жидкости внутри капли. При движении капель с относительно высокими скоростями в газовой среде деформация капли может носить колебательный характер и описываться отношением kM, AFA / ( iu1Fm), причем г з, F - коэффициент аэродинамического сопротивления и ми-делево сечение деформированной и шарообразной капли. [55]