Cтраница 3
Теплопроводность зависит от вида материала, пористости, характера пор, его влажности и плотности, а также средней температуры, при которой происходит передача теплоты. [31]
В пористых материалах в зависимости от размера и характера пор D может иметь такие значения, как 10 - 3 - 10 - 4 см2 / сек. [32]
Во многом свойства материала определяют количество, размер и характер пор. Более крупные поры, например, между зернами сыпучих материалов, или полости, имеющиеся в некоторых изделиях ( пустотелый кирпич, панели из железобетона), называют пустотами. [33]
Теплопроводность также зависит от величины пористости, размера и характера пор. Мелкопористые материалы и материалы с замкнутыми порами обладают меньшей теплопроводностью, чем крупнопористые и материалы с сообщающимися порами, поскольку в крупных и сообщающихся порах перенос теплоты усиливается конвекцией. [34]
Однако указанный метод не дает представления о размере и характере пор и их распределении по поверхности, он определяет лишь среднюю пористость и применим только к очень тонким слоям ( до 5 мк), а для применяемых в практике покрытий толщиной 25 мк, как. Бендер-ли [15], метод измерения газопроницаемости покрытия не выявляет пор, обнаруживаемых коррозионным методом. [35]
Коэффициент газопроницаемости огнеупорного материала зависит от пористости, величины и характера пор, температуры газа и однородности структуры изделия. Наибольшее влияние на газопроницаемость оказывает не общая пористость, а величина и структура пор. При наличии мелких и закрытых пор газопроницаемость огнеупорного материала меньше, чем при крупных и открытых порах, даже если общая пористость одинакова. [36]
Теплопроводность материала зависит от его строения, структуры, пористости и характера пор, а также от влажности и температуры, при которой происходит передача тепла. [37]
Газопроницаемость огнеупорных изделий колеблется в широких пределах и зависит от величины и характера пор. При равномерном, распределении пор в огнеупорном изделии газопроницаемость обратно пропорциональна их поперечному сечению. [38]
Теплоизолирующая способность материала зависит не только от пористости, но и от характера пор, их распределения, размеров, открыты они или замкнуты. Наиболее высокими теплоизоляционными свойствами обладают материалы, содержащие при всех прочих равных условиях большое количество мелких и замкнутых пор, заполненных воздухом. Воздух в неподвижном состоянии обладает очень малым коэффициентом теплопроводности ( при 20 С) - 0 02 Вт / м С. Если взять какое-либо высокопористое тело с мелкими и замкнутыми порами и детально рассмотреть его структуру под микроскопом, то можно увидеть множество воздушных мешочков, отгороженных друг от друга тонкой вещественной стеночкой. [39]
![]() |
Фазовый состав периклазохромитовых изделий после службы. [40] |
Глубина проникновения расплавленных железистых оксидов внутрь огнеупора сильно зависит от его пористости и характера пор. Жидкий расплав железистых огнеупоров не проникает в плотные электроплавленые корундовые и ба-коровые огнеупоры, характеризующиеся отсутствием канальной пористости, поэтому их применяют для футеровки подин методических печей. [41]
Теплопроводность материалов зависит от их средней плотности, химического состава, структуры, характера пор, влажности. [42]
К вопросам, касающимся вторичной структуры контактов, относится также распределение, размеры и характер пор и трещин, разделяющих отдельные фрагменты образца катализатора. Поры и трещины увеличивают активную поверхность контакта, поэтому для оценки применяемых на практике катализаторов следует знать также их пористую структуру. Имеется много методов, позволяющих определять объем пор, их форму и размеры, а также функцию распределения пор по размерам в катализаторах и адсорбентах. Объем пор контакта ( например, в пересчете на единицу массы) можно определить, заполняя их жидкостью, обладающей известной плотностью и обеспечивающей хорошую смачиваемость. Для этого чаще всего применяют воду и ртуть, можно применять также различные органические жидкости. [43]
К вопросам, касающимся вторичной структуры контактов, относится также распределение, размеры и характер пор и трещин, разделяю щих отдельные фрагменты образца катализатора. Поры и трещины увеличивают активную поверхность контакта, поэтому для оценки применяемых на практике катализаторов следует знать также их пористую структуру. Имеется много методов, позволяющих определять объем пор, их форму и размеры, а также функцию распределения пор по размерам в катализаторах и адсорбентах. Объем пор контакта ( например, в пересчете на единицу массы) можно определить, заполняя их жидкостью, обладающей известной плотностью и обеспечиваю щей хорошую смачиваемость. Для этого чаще всего применяют воду и ртуть, можно применять также различные органические жидкости. [44]
Степень взаимодействия ( интенсивность поглощения, проявления) в зависимости от мощности пласта, характера пор, трещин, каналов пласта, свойств флюида и значения Api может меняться от несущественной до величины, при которой осложняется ( иногда невозможна) дальнейшая проводка скважины. После гидроразрыва пласта ( рсргрп) степень взаимодействия обычно настолько велика, что дальнейшая проводка скважины невозможна без изменения технологии бурения ( снижения плотности бурового раствора) или проведения изоляционных работ. [45]