Cтраница 1
Теплопроводность материала зависит от его химического состава, структуры, влажности и температуры, при которых происходит процесс передачи теплоты. Материалы слоистого или волокнистого строения имеют различную теплопроводность в зависимости от направления потока теплоты по отношению к волокнам. [1]
Теплопроводность материала зависит от его строения, структуры, пористости и характера пор, а также от влажности и температуры, при которой происходит передача тепла. [2]
Теплопроводность материала А, существенно зависит от температуры. [3]
Теплопроводность материалов, из которых создаются термоэлементы, существенно влияет на их эффективность. В полупроводниках теплопроводность состоит из двух частей: первая k h обусловлена переносом тепла тепловыми колебаниями молекул или фононами, вторая ke - переносом тепла свободными зарядами. [4]
Теплопроводность материала определяет перепад температуры в нем. [5]
Теплопроводность материала характеризуется коэффициентом теплопроводности, которым обозначают количество тепла, проходящее в единицу времени через две противоположные грани кубического сантиметра материала ( стекла) при разности температур между гранями 1 С. [6]
Теплопроводность материалов, из которых построен термоэлемент, играет решающую роль. [7]
Теплопроводность материалов обычно сильно зависит от их структуры. Из всех однородных тел наименьшей теплопроводностью обладают газы, если они находятся в условиях, в которых невозможна конвекция. Такие условия создаются в порах твердых тел. С другой стороны, среда, в которой поток лучистой энергии встречает на своем пути пограничные поверхности между фазами, оказывает большее сопротивление этому потоку, чем однородная среда, и сопротивление увеличивается в зависимости от количества поверхностей, пересекаемых потоком. [8]
Теплопроводность материалов широко используют при их сушке. Сушку влажного материала, при которой тепло, необходимое для испарения влаги и нагревания материала, передается непосредственно от нагретой поверхности, обычно называют контактной сушкой. [9]
Теплопроводность материалов с изменением температуры изменяется по-разному. У материалов с плотной кристаллической структурой ( металлы и некоторые минералы) с повышением температуры теплопроводность обычно уменьшается. [10]
![]() |
Коэффициенты теплопроводности некоторых строительных материалов. [11] |
Теплопроводность материала зависит от многих факторов: природы материала, его структуры, степени пористости, характера пор, влажности и средней температуры, при которой происходит передача тепла. Материалы с закрытыми порами менее теплопроводны, нежели материалы с сообщающимися порами. Мелкопористые материалы имеют меньшую теплопроводность, чем крупнопористые. Это объясняется тем, что в крупных и сообщающихся порах возникает движение воздуха, сопровождающееся переносом тепла. Теплопроводность однородного материала зависит от объемной массы. Так, с уменьшением объемной массы материала теплопроводность уменьшается, и наоборот. Общей зависимости между объемной массой материала и коэффициентом теплопроводности не установлено, однако для некоторых материалов, имеющих влажность 1 - 7 % по объему, такая зависимость наблюдается. [12]
Теплопроводность материалов, из которых создаются термоэлементы, существенно влияет на их эффективность. В полупроводниках теплопроводность состоит из двух частей: первая kpk обусловлена переносом тепла тепловыми колебаниями молекул или фононами, вторая Ае - переносом тепла свободнылш зарядами. [13]
![]() |
Изменение коэффициентов преломления слабощелочного стекла ( 1 и ненасыщенной полиэфирной смолы ( 2 в зависимости от температуры. [14] |
Теплопроводность материала зависит также от содержания стекло-вол ошистого наполнителя в лластике. С увеличением содержания аполнителя теплопроводность стеклопластика повышается. [15]