Изменение - коэффициент - теплопроводность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизнь похожа на собачью упряжку. Если вы не вожак, картина никогда не меняется. Законы Мерфи (еще...)

Изменение - коэффициент - теплопроводность

Cтраница 3


При расчете температуры необходимо учитывать также изменение коэффициента теплопроводности в зависимости от степени пористости слоя полимера.  [31]

Методы моделирования явлений теплопроводности с учетом изменения коэффициента теплопроводности по температуре достаточно хорошо разработаны авторами ранее [2], поэтому в дальнейшем ограничимся рассмотрением задач лишь с переменной объемной теплоемкостью.  [32]

33 Температурная зависимость теплоемкости Ср ( 1 - 4. теплопроводности л ( 5 - 8 и температуропроводности ( 9 - 12 олигокарбонатметакрилатов ( а и покрытий на их основе ( о, полученных при 80 С. из ОКДМ ( /, 5. 9. ОКГМ ( 2, 6. 10. ОКБМ ( 3, 7, 11. ОКЭМ ( 4, 8, 12. [33]

На рис. 1.5 приведены данные об изменении коэффициентов теплопроводности, температуропроводности и теплоемкости олигокарбонат-метакрилатов в широком интервале температур.  [34]

35 Иллюстрация совпадении корреляционной кривой для оптимальной скорости газа с экспериментальными результатами.| Корреляции для коэффициентов теплоотдачи неподнпжных слоев, связанных с межфазным теплообменом. Кривые / - 3 рассчитаны по модели [ 1Н. для меди ( d - 160 мкм, песка ( 500 мкм и песка ( 2370 мкм в воздухе соответственно. Другие обозначения на 4. [35]

Зависимость показывает увеличение коэффициента теплоотдачи в результате изменения коэффициента теплопроводности газа, когда рабочая температура растет до тех пор, пока при Г600 С не становится заметным перенос теплоты излучением. Можно ожидать получение коэффициента теплоотдачи, равного приблизительно 70 % его максимального значения уже при приемлемых рабочих условиях.  [36]

Подробно рассмотрены условия оптимальной работы катарометра с учетом изменения коэффициента теплопроводности с температурой.  [37]

38 ГО. Изменение коэффициента теплопроводности К при формировании. [38]

На рис. 4.10 и 4.11 приведены данные об изменении коэффициентов теплопроводности и температуропроводности в процессе формирования латексных покрытий. Видно, что теплофизические параметры, как и внутренние напряжения, в процессе формирования изменяются немонотонно: вначале они уменьшаются, а затем нарастают. Время достижения минимального значения теплофизических параметров соответствует достижению равновесной влажности. При хранении покрытий в условиях формирования теплофизические параметры возрастают.  [39]

Получены экспериментальные данные о нестационарных температурных полях грунта и изменениях коэффициента теплопроводности грунта, а также его сопротивления. В результате обработки экспериментальных данных установлено значительное, в десять раз и более, изменение полного коэффициента теплопередачи. Им установлено, что в течение года изменение условий теплообмена нефтепровода с окружающим грунтом приеходит весьма медленно и на протяжении отрезков времени, равных месяцу, тепловой режим нефтепровода можно условно считать стационарным. Выполненный в [2, 13] обзор работ по методам расчета переходных режимов работы нефтепроводов с подогревом позволяет сделать вывод, что существующие в настоящее время методы расчета переменных режимов работы неизотермических нефтепроводов недостаточно полно учитывают взаимное влияние трубопровода и окружающей среды. Так, не учитывается изменение температуры поля грунта; предполагается известной тепловая мощность трубопровода или температура стенки трубы. В действительности же температура стенки трубы, тепловые потери трубопровода не могут быть заданы произвольно, а определяются из совместного решения уравнений движения и энергии для нефти, с одной стороны, и уравнения распространения тепла в грунте, с другой стороны. Такой подход положен в основу исследований, обобщенных в данной работе.  [40]

41 Зависимость теплопро - [ IMAGE ] Зависимость теплопроводности. [41]

Приведенные данные показывают, насколько различно влияет увеличение влажности на изменение коэффициента теплопроводности.  [42]

В то же время, искомая величина скорости более чувствительна к изменению коэффициента теплопроводности ( А), что делает предпочтительным прямое его определение эталонным термозондированием на участках, где инфильтрация отсутствует.  [43]

Когда влияние некоторых характеристик точно учесть невозможно, наиболее рационально построить зависимости изменения коэффициента теплопроводности от глубины для водонасыщенных пород каждого типа.  [44]

Следовательно, для оптимального проектирования ограждающих конструкций заданной долговечности необходимо установить зависимости изменений коэффициента теплопроводности утеплителя во времени и изменения приведенного сопротивления теплопередаче в зависимости от роста воздухопроницаемости стыков ( сопряжении) панелей между собой и с оконными заполненьями в результате старения материала уплотняющих прокладок и герметиков.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5