Cтраница 2
![]() |
Изменение тем-пературы среды и тела при регуляриом режиме третье. [16] |
Величина сдвига фаз и уменьшение максимальной амплитуды определяются расстоянием от обогреваемой поверхности тела и коэффициентом температуропроводности последнего. С увеличением расстояния сдвиг фаз возрастает, с увеличением температуропроводности - уменьшается. Максимальная амплитуда уменьшается с увеличением расстояния и возрастает с увеличением температуропроводности. [17]
Согласно (2.108) критический тепловой эффект qc медленно возрастает с увеличением температуропроводности х, играющей роль параметра эффективного взаимодействия. [18]
С увеличением расстояния сдвиг фаз увеличивается; с увеличением температуропроводности - уменьшается. Максимальная амплитуда уменьшается с увеличением расстояния и увеличивается с увеличением температуропроводности. Указанное ста-ци О Нарное периодическое тепловое состояние тела в основной стадии процесса теплопроводности Называют регулярным тепловым режимом третьего рода или режимом с температурными волнами. [19]
Величина сдвига фаз и уменьшение максимальной амплитуды определяются расстоянием от обогреваемой поверхности тела и коэффициентом температуропроводности последнего. С увеличением расстояния сдвиг фаз возрастает, с увеличением температуропроводности - уменьшается. Максимальная амплитуда уменьшается с увеличением расстояния и возрастает с увеличением температуропроводности. [20]
Начиная с 500 С и до конца опыта обе дифференциальные кривые резко направлены вниз и на них не отмечено никаких изменений. На первый взгляд характер кривых в этой температурной области свидетельствует об экзотермическом эффекте, но без специальных измерений этого утверждать нельзя. Дело в том, что выравнивание температуры образца угля и фарфора можно объяснить и увеличением температуропроводности угля, поскольку последняя значительно меняется с изменением физико-химического состояния угольной массы. [21]