Cтраница 1
Теплопроводность различных веществ характеризуется коэффициентом теплопроводности, обычно обозначаемым буквой Я. Он показывает, какое количество тепла ( в ккал) передается в час через каждый квадратный метр площади поперечного сечения данного материала на длину 1 м при разности температур 1 С на этой длине. Коэффициент теплопроводности имеет размерность ккал / м ч град. Эти данные приведены для средней температуры 20 С. [1]
Теплопроводность различных веществ характеризуется коэффициентом теплопроводности. Этот коэффициент имеет размерность ккал / м-ч-град. Он показывает, какое количество тепла ( ккал) передается в час через данный материал с площадью поперечного сечения 1 м2 при разности температур 1 С на каждый метр длины проводника тепла. [2]
![]() |
Хроматограмма с отрицательными пиками. [3] |
Теплопроводность различных веществ зависит от их удельной теплоемкости, температуры и давления и снижается с увеличением размеров молекулы. [4]
Если теплопроводность различных веществ сравнить с теплопроводностью меди, то окажется, что у железа она примерно в 5 раз меньше, у воды - в 658 раз меньше, у пористого кирпича - в 840 раз меньше, у свежевыпавшего снега - почти в 4000 раз меньше, у ваты, древесных опилок и овечьей шерсти - почти в 10000 раз меньше, а у воздуха она примерно в 20000 раз меньше. Плохая теплопроводность шерсти, пуха и меха ( обусловленная наличием между их волокнами воздуха) позволяет телу животного сохранять вырабатываемую организмом энергию и тем самым защищаться от охлаждения. Защищает от холода и жировой слой, который имеется у водоплавающих птиц, китов, моржей, тюленей и некоторых других животных. [5]
Коэффициент теплопроводности различных веществ зависит от их молекулярной структуры, плотности, теплоемкости, вязкости, влажности и температуры. Эта зависимость обычно малосущественна для тепловых расчетов электрических машин, в связи с чем в расчетах применяются средние табличные значения коэффициента теплопроводности. Более строгого подхода требуют электрические машины с низкотемпературными системами охлаждения. [6]
Коэффициент теплопроводности различных веществ зависит от их физических свойств: структуры тела, средней плотности, влажности, химического состава, давления и температуры. [7]
Коэффициент теплопроводности различных веществ зависит от их молекулярной структуры, удельного веса, теплоемкости, вязкости, влажности и температуры. Эти зависимости обычно мало существенны для тепловых расчетов электрических машин, в связи с чем в расчетах применяются средние табличные величины. [8]
![]() |
Влияние температуры. [9] |
Коэффициент теплопроводности различных веществ зависит от их физических свойств. Для определенного тела величина коэффициента теплопроводности зависит от структуры тела, его объемного веса, влажности, химического состава, давления, температуры. В технических расчетах величину К берут из справочных таблиц, причем надо следить за тем, чтобы условия, для которых приведено в таблице значение коэффициента теплопроводности, соответствовали условиям рассчитываемой задачи. [10]
Коэффициенты теплопроводности различных веществ ( рис. 11 - 4) определяются опытным путем. Коэффициент теплопроводности твердых тел зависит от температуры, поэтому в расчетах теплопроводности тел с резко неоднородным температурным полем следует учитывать переменность коэффициента теплелроводности. [11]
Коэффициент теплопроводности различных веществ зависит от ряда факторов. У всех веществ ( твердых, жидких и газообразных) он зависит от температуры; у твердых тел он зависит от структуры ( плотной, пористой, сыпучей), удельного веса и влажности; у жидкостей - от теплоемкости, вязкости, удельного и молекулярного веса; у газов - от температуры и давления. [12]
Так как теплопроводности различных веществ при увеличении температуры сближаются, то при этом ДА / А и соответственно чувствительность катарометра уменьшаются. [13]
Так как теплопроводности различных веществ при увеличении температуры сближаются, то при этом ДАЛ, и соответственно чувствительность катарометра уменьшаются. [14]
Для реальных значений коэффициента теплопроводности различных веществ число Прандтля не достигает тех больших значений, для которых мог бы иметь место этот предельный закон. [15]