Теплопроводность - изделие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Русский человек способен тосковать по Родине, даже не покидая ее. Законы Мерфи (еще...)

Теплопроводность - изделие

Cтраница 2


16 Параметры огнестойкости базальтоволокнистого утеплителя. [16]

По мере возрастания плотности увеличивается масса теплопроводных минеральных компонентов, приводящая к повышению теплопроводности изделия в целом.  [17]

Карбид кремния и электрокорунд повышают механическую прочность, устойчивость к истиранию, а также теплопроводность изделий. Карбид кремния благодаря высокой теплопроводности придает изделиям также устойчивость к термическому удару.  [18]

Работами Научно-исследовательского института строительной керамики показано, что введением в состав исходной массы специальных теплопроводных добавок можно значительно увеличить теплопроводность изделия без снижения его химической стойкости.  [19]

Теплопроводность оксидной пленки намного хуже теплопроводности алюминия, но вследствие незначительной толщины пленки это не оказывает заметного влияния на общую теплопроводность изделия.  [20]

21 Теплопроводность каолиновой ваты, матов, плит и рулонного материала в зависимости от температуры и объемной плотности ( цифры на кривых.| Сравнение теплотехнических свойств футеровок различной конструкции при одинаковых температурах наружной и внутренней поверхностей. / - каолиновая вата. 2 - минеральная вата. 3 - легковесные огнеупорные изделия. 4 - плотные огнеупорные изделия. [21]

При объемной плотности 50 кг / м3 теплопроводность равна 0 232 Вт / ( м - К) при 600 С. Теплопроводность изделий плотностью от 200 до 400 кг / м3 находится примерно на одном уровне.  [22]

23 Значения коэффициента линейного термического расширения для различных модификаций ортофосфата алюминия. [23]

По теплопроводности фосфатные материалы близки к керамике, содержащей значительное количество аморфной фазы, у которой теплопроводность по мере повышения температуры монотонно возрастает. Теплопроводность фосфатных плотных изделий по сравнению с обжиговыми изделиями ( шамотными, высокоглиноземистыми), в частности получаемыми в системе А12Оз - SiC2, меньше, что объясняется присущими фосфатам алюминия и кремния высоким теплофизическим свойствам, а также наличию в цементной составляющей мельчайших пор и микротрещин, образование которых связано с удалением механической и конституционной воды при нагревании.  [24]

Теплопроводность асбеста 0 102 - 0 130 ккал / м час С в зависимости от объемного веса и температуры испытания. Коэффициент теплопроводности изделий из асбеста доходит до 0 06 ккал / м-час - С.  [25]

С склеивает волокна друг с другом и делает СВ полужестким. Коэффициент теплопроводности изделий в сухом состоянии при 25 5 С не должен превышать 0 06 Вт / м - С.  [26]

27 Зависимость коэффициента теплопроводности от среднего диаметра волокна. [27]

Приведенные результаты достаточно закономерны и находятся в полном соответствии с физической сутью протекающих процессов. Низкие значения коэффициента теплопроводности изделий с волокнами, диаметр которых находится в пределах 0 6 - 1 2 мкм, обусловлены высокоразвитой пространственной структурой, образованной огромным количеством мельчайших пор, оказывающих большое сопротивление лучистому теплообмену и конвекционным потокам воздуха.  [28]

29 Расход материалов на 1 м3 перлитобетона. [29]

Изделия на основе перлитового песка могут быть использованы в качестве эффективного материала для низкотемпературной теплоизоляции. С понижением температуры коэффициент теплопроводности изделий уменьшается. Изделия на основе перлитового песка имеют следующий коэффициент теплопроводности, ккал.  [30]



Страницы:      1    2    3