Cтраница 1
Теория теплопроводности основана на представлении о переносе теплоты в твердых неметаллических телах тепловыми упругими волнами-фононами. [1]
Теория теплопроводности в основной стадии процесса позволяет построить методики исследования как для отдельных тепловых свойств, так и для их комплексов. Решения для основной стадии теплопроводности имеют различный вид в зависимости от вида граничных условий. В соответствии с этим температурное поле обладает своим. При нагревании тела в условиях постоянной температуры среды ( tm-const) и постоянного коэффициента теплоотдачи ( a: onst) ( рис. 3 - 1 а) зависимость температурного поля описывается с достаточной точностью первым членом ряда, а в координатах r ( t - ж) / ( т) - прямой линией. Такой режим нагревания ( охлаждения) носит название регулярного режима нерв о го рода. [2]
![]() |
Расположение градиента температуры и вектора теплового потока относительно изотермы t2Const температурного поля. [3] |
Теория теплопроводности рассматривает тело как непрерывную среду. [4]
Теория теплопроводности является феноменологической теорией, она не рассматривает механизм процесса распространения теплоты, а ограничивается описанием этого процесса на основе закона сохранения энергии и закона Фурье. [5]
![]() |
Теоретическое и практическое распределение скоростей по сечению трубы при ламинарном потоке жидкости в условиях теплообмена. [6] |
Теория теплопроводности жидкостей в настоящее время еще недостаточно разработана, поэтому нет и достаточно точных теоретических расчетных формул. [7]
Теория теплопроводности жидких и твердых тел еще мало разрабо - тана, так как мы еще недостаточно знаем о законах действия и о природе молекулярных сил. Многие теоретические соображения, а также результат опытных исследований Видемана и Франца приводят к предположению, что в теплопроводности твердых тел существенную роль играют электроны, перелетающие от атома к атому. Уже давно, когда о теории электронов еще и не было помину, и самое слово электрон обозначало лишь по-гречески янтарь - - эти два экспериментатора обнаружили, что для громадного большинства твердых тел теплопроводность и электропроводность тесно связаны, именно прямо пропорциональны между собою. Общеизвестно, что серебро, золото, медь являются лучшими проводниками как для теплоты, так и для электричества, а такие тела, как стекло, кварц и обычные газы, являются изоляторами для того и другого. [8]
В теории теплопроводности чаще всего используются следующие граничные условия. [9]
В теории теплопроводности различают и другие граничные условия на поверхностях трещин. [10]
В теории теплопроводности роль давления играет температура, а роль коэффициента к - коэффициент температуропроводности, характеризующий быстроту перераспределения температуры в проводнике теплоты. [11]
В теории теплопроводности описываемая вторая стадия процесса распространения тепла носит название стадии регулярного теплового режима. [12]
Из теории теплопроводности следует, что при значениях числа Bi. Следует иметь в виду, что понятия тонкие и массивные тела имеют физический, а не геометрический смысл. [13]
Из теории теплопроводности следует, что общее время нагрева тела tn - - tB с учетом времени выравнивания температур по сечению tB тем меньше, чем быстрее нагревается поверхность тела до заданной температуры. [14]
Для теории теплопроводности важное значение имеют такие понятия, как изотермические поверхности, температурный градиент и тепловой поток. [15]