Cтраница 3
В работе приведено описание приборов для измерения коэффициентов теплопроводности А. Они позволяют получать непрерывную зависимость указанных величин от температуры, ввиду малой длительности отдельного измерения. [31]
Приведем еще один пример установки для измерения коэффициента теплопроводности, используемой для исследования веществ, плохо проводящих тепло. В этом случае исследуемому образцу удобно придать форму пластины или диска. Пластина А исследуемого вещества помещается на массивной охлаждаемой пластине В. Над образцом располагается пластина-нагреватель Я, обогреваемая электрическим током. [32]
Приведем еще один пример установки для измерения коэффициента теплопроводности, используемой для исследования веществ, плохо проводящих тепло. В этом случае исследуемому образцу удобно придать форму пластины или диска. Пластина А исследуемого вещества помещается на массивной охлаждаемой пласта - / не В. Над образцом располагается пластина-нагреватель Я, обогреваемая электрическим током. [33]
Нами рассмотрены три основных стационарных метода измерения коэффициента теплопроводности, когда температурное поле во времени по достижении установившегося состояния не изменялось. [34]
Им разработаны общие теоретические основы методов измерения коэффициента теплопроводности жидкостей и газов, а также изобарной теплоемкости жидкостей в режиме монотонного нагрева при высоких температурах и давлениях. Расчетные формулы получены с учетом температурной зависимости теплофизических свойств и переменной скорости нагрева в рамках нелинейной теории теплопроводности. На основе разработанных методов сконструирована экспериментальная аппаратура, позволившая исследовать теплопроводность и изобарную теплоемкость различных классов жидкостей в широком диапазоне температур и давлений. [35]
Описанная система оказалась достаточно удобной при серийных измерениях коэффициентов теплопроводности изотропных полимерных материалов, особенно при получении образцов в виде бруска или стержня. Этой методикой можно также пользоваться при определении коэффициентов теплопроводности наполненных полимеров или, в общем случае, композиционных материалов с изотропными свойствами, но эта методика не применима для композиционных материалов с ярко выраженной анизотропией свойств, например однонаправленных волокнистых композиционных материалов. [36]
![]() |
Вакуумная установка для скоростных теплофизических испытаний материалов в интервале 20 - 1000 С. [37] |
На рис. 2 показана фотография прибора для измерений коэффициентов теплопроводности и температуропроводности теплоизоляционных и полупроводниковых материалов в интервале температур 20 - 400 С. В приборе предусмотрены испытания при трех режимах разогрева образца с примерными скоростями 3, 6 и 9 в минуту. Испытуемые образцы выполняются в виде дисков диаметром не более 20 мм. При испытаниях на теплопроводность требуется один образец толщиной 0 5 - 3 0 мм, а на температуропроводность - два одинаковых образца толщиной 3 - 6 мм. Последние при этом должны заливаться в специальную кювету. [38]
Полная аналогия имеет место и в единицах измерения коэффициентов теплопроводности. [39]
Полная аналогия имеет место и в единицах измерения коэффициентов теплопроводности К, кал. [40]
Рассмотрим основные принципы, положенные в основу этого метода измерения коэффициентов теплопроводности жидкостей и газов. [41]
Из табл. 10 видно, что до проведенных нами исследований измерения коэффициентов теплопроводности проводились только для низших представителей гомологического ряда спиртов. [42]
В табл. 32 приведены также сведения о работах других авторов по измерениям коэффициентов теплопроводности рассматриваемого гомологического ряда. [43]
Сравним теперь, как влияет теплообмен верхнего блока и образца на точность измерения коэффициента теплопроводности в первом случае и во втором. [44]
Принимая во внимание изложенное выше, можно считать, что нестационарный метод измерения коэффициента теплопроводности, предложенный А. В. Иоффе и А. Ф. Иоффе, позволяет проводить точные измерения теплопроводности полупроводниковых материалов в пределах 5 - 10 - 5 кал / см-сек-град 2 8 - 10 - 2 кал / см-сек-град. [45]