Cтраница 1
![]() |
Распределение температуры в скв. S68 при обычном ( / и термоакустическом ( 2 прогреве. [1] |
Изменение эффективной теплопроводности оценивается из аналитического решения задачи распределения температуры в пласте от нагревателя, длина которого равна мощности пласта. [2]
Учет изменения эффективной теплопроводности с изменением геометрических характеристик слоя, т.е. пористости, также может быть существенным. Следует указать на то, что пористость реальных слоев катализатора сферической формы может значительно различаться из-за несферичности, неоднородности размеров, шероховатости, неодинаковых механических свойств при одинаковом методе васыпки. Если принять пористость для шероховатых сфер Е 49 7 % по данным Кемпбела и Хантинтона, то можно оценить уменьшение Ке при С - I на 20 % для более теплопроводных зерен. [3]
![]() |
Влияние пористости на эффективную теплопроводность зернистых систем в состоянии свободной засыпки.| Теплопроводность дробленой двуокиси циркония в воздухе при атмосферном давлении. [4] |
Качественный характер изменения эффективной теплопроводности засыпок с ростом температуры, предсказываемый расчетом, совпадает с наблюдаемым в опыте во всех рассмотренных случаях. [5]
Эксперимент на скважине 568 ставили таким образом, чтобы получить данные об изменении эффективной теплопроводности окружающего коллектора в акустическом поле. [6]
![]() |
Зависимость функции Ф от толщины слоя L при различных значениях коэффициента поглощения и. [7] |
Существенно, что для а-1 - 0 3 лш-4 влияние излучения может быть замечено по изменению эффективной теплопроводности при изменении толщины слоя излучаемой жидкости в пределах от долей миллиметра до 1 - 2 мм. Этот факт в принципе открывает возможность экспериментальной оценки роли излучения. В настоящее время известно, к сожалению, лишь одно систематическое экспериментальное исследование такого рода. [8]
![]() |
Теплопроводность дроб.| Теплопроводность дробленой окиси алюминия в воздухе при атмосферном давлении. [9] |
К для двуокиси циркония Xi l 65 вт / ( м-град), для окиси магния М 34 вт / ( м-град), т20 42) вызывает изменение эффективной теплопроводности менее чем в два раза. [10]
![]() |
Влияние плотности ( а и пористости ( б на эффективную теплопроводность волокнистых систем с хаотической структурой. [11] |
Однако если считать, что передача тепла в волокнистых материалах происходит только за счет теплопроводности ( кондук-ции), то эффективная теплопроводность материала с увеличением пористости должна монотонно стремиться к теплопроводности газа-наполнителя. Такое изменение эффективной теплопроводности давало основание предполагать, что важное значение в процессе переноса тепла могут иметь и другие механизмы - излучение и конвекция. [12]
С понижением давления газа в порах эффективная теплопроводность порошка значительно уменьшается. Единственной причиной изменения эффективной теплопроводности порошка является удаление воздуха из пор и создание разреженной атмосферы в порах. [13]
![]() |
Влияние пористости на эффективную теплопроводность. [14] |
В общем случае теплопроводность засыпки изменяется пропорционально теплопроводности компонента в порах Х2 и частицы Xj. Если X2 / Xi 0 1, то изменение эффективной теплопроводности в порах оказывает более существенное влияние на теплопроводность засыпки. [15]