Cтраница 1
Тепло-физические характеристики теплоизоляционных мате - риалов и конструкций приведены в соответствии с утвержденными руководящими материалами по проектированию и монтажу тепловой изоляции и техническим условиям на материалы. [1]
Теплопроводность является важной тепло-физической характеристикой, так как от нее в той или иной степени зависят многие другие свойства материала ( механические, электрические, тепловые) при воздействии на него низких и высоких температур. [2]
Разработка методов определения тепло-физических характеристик тонких изоляционных слоев и покрытий. В кн.: Тепло - и массоперенос в капиллярно-пористых телах. [3]
Это затрудняет оценку точности определения тепло-физических характеристик. [4]
Все известные экспериментальные методы определения тепло-физических характеристик материалов делятся на две группы: стационарные и нестационарные. [5]
Решение инверсной задачи дает возможность определить тепло-физические характеристики, если имеются данные о температурном поле и краевых условиях. [6]
Моделирование усложняется, если учитывать зависимость тепло-физических характеристик тела от температуры. В этом случае для решения задачи требуются особые приемы. [7]
В книге обобщены имеющиеся методы расчета тепло-физических характеристик ядерного реактора и тепло-обменных аппаратов на диссоциирующем газе. [8]
В период эксплуатации мазутопровода принятые в проекте тепло-физические характеристики уточняются по данным прямых измерений, но главным образом из решения обратных задач, информацией для которых служат сведения о температурном режиме мазутопровода. В работе [7] приведены зависимости для расчета Хгр по данным эксплуатации трубопровода. [9]
Приборы, реализующие метод, позволяют определять тепло-физические характеристики в широком диапазоне температур. Метод может иметь два варианта: абсолютный и сравнительный. [10]
При решении нелинейных задач теплопроводности, когда тепло-физические характеристики зависят от температуры, могут быть применены методы, предполагающие изменение параметров модели и методы, в которых используются подстановки, позволяющие свести нелинейное уравнение стационарной теплопроводности к уравнению Лапласа. [11]
Из других видов горючих ископаемых известны исследования тепло-физических характеристик только для горючих сланцев. [13]
Все имеющиеся в настоящее время методы определения тепло-физических характеристик можно разделить на два класса: методы стационарного и нестационарного режимов. [14]
Существенное влияние на r e L-системы Линде оказывают и тепло-физические характеристики самого конденсируемого криоагента. [15]