Cтраница 2
Для реальных значений коэффициента теплопроводности различных веществ число Прандтля не достигает тех больших значений, для которых мог бы иметь место этот предельный закон. Такие законы, однако, могут быть применены к конвективной диффузии, описывающейся теми же уравнениями, что и конвективная теплопередача, причем роль температуры играет концентрация растворенного вещества, роль теплового потока - поток этого вещества, а диффузионное число Прандтля определяется как PD v / Д где D - коэффициент диффузии. Так, для растворов в воде и сходных жидкостях число Рс достигает значений порядка 103, а для растворов в очень вязких растворителях - 10е и более. [16]
Для реальных значений коэффициента теплопроводности различных веществ число Прандтля не достигает тех больших значений, для которых мог бы иметь место этот предельный закон. Такие законы, однако, могут быть применены к конвективной диффузии, описывающейся теми же уравнениями, что и конвективная теплопередача, причем роль температуры играет концентрация растворенного вещества, роль теплового потока - поток этого вещества, а диффузионное число Прандтля определяется как PD v / D, где D - коэффициент диффузии. Так, для растворов в воде и сходных жидкостях число PD достигает значений порядка Ю3, а для растворов в очень вязких растворителях - 10е и более. [17]
Для реальных значений коэффициента теплопроводности различных веществ число Прандтля не достигает тех больших значений, для которых мог бы иметь место этот предельный закон. Такие законы, однако, могут быть применены к конвективной диффузии, описывающейся теми же уравнениями, что и конвективная теплопередача, причем роль температуры играет концентрация растворенного вещества, роль теплового потока - поток этого вещества, а диффузионное число Прандтля определяется как PD v / Д где D - коэффициент диффузии. Так, для растворов в воде и сходных жидкостях число PD достигает значений порядка 103, а для растворов в очень вязких растворителях - 10е н более. [18]
При выборе материала для плоских стенок, воспринимающих атмосферное давление, полезно сравнить примерные значения коэффициентов теплопроводности различных веществ ( табл. 1) с требуемой теплопроводностью поддерживающего материала. [19]
![]() |
Измерительная трубка Д. Л. Тимрота и Н. В. Цедерберга. [20] |
В табл. 1 - 5 приведены геометрические разме ры некоторых измерительных трубок, использованных нами для исследования теплопроводности различных веществ. [21]
Фундаментальный эксперимент, описанный - в § 2, из которого выведено наше определение теплопроводности, использо-вывали для измерения коэфициентов теплопроводности различных веществ. Математическую теорию теплопроводности в полуограниченном стержне тоже применяли для измерения коэфициентов теплопроводности и теплообмена. В этом параграфе мы рассмотрим эксперименты, в которых используется стационарное распределение температур в стержне. [22]
Если теплопроводность не зависит от температуры, то, как видно из рис. 1 - 1, температура внутри стенки убывает по линейному закону от tw до tw2 - Теплопроводность различных веществ дается в приложении. Как видно из таблиц, среди твердых тел металлы обладают наилучшей теплопроводностью. Например, коэффициент теплопроводности чугуна равняется приблизительно 45 ккал / м ч град, меди - приблизительно 300 ккал / м-ч-град. Металлические сплавы имеют значительно более низкую теплопроводность, чем чистые металлы. [23]
Я [ Вт / ( м - К) ] определяет количество теплоты, которое проходит в единицу времени через единицу поверхности при падении температуры в один градус на единицу длины теплового потока. Теплопроводность различных веществ зависит от их физических свойств и ее берут из таблиц. У всех веществ ( твердых, жидких и газообразных) теплопроводность зависит от температуры. [24]
Теплопроводность проявляется в том, что при нагреве одной части целого тела прогревается и остальная его часть, причем чем больше удельная теплопроводность, тем выше скорость прогрева. Теплопроводность различных веществ меняется в очень широких пределах. Наибольшую теплопроводность из известных веществ имеет серебро. Очень близка к нему по теплопроводности медь. Вообще хорошими проводниками теплоты являются металлы. [25]
![]() |
Линии постоянных температур. [26] |
Зависимость ( 11 - 2а) называют законом теплопроводности. Коэффициент теплопроводности различных веществ зависит от их физических свойств и его принято рассматривать как параметр вещества. В общем случае А, зависит от рода вещества, структуры тела, его температуры, влажности и плотности. [27]