Тепло-физическая характеристика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Вы молоды только раз, но незрелым можете оставаться вечно. Законы Мерфи (еще...)

Тепло-физическая характеристика

Cтраница 4


Для повышения надежности расчета и снижения его стоимости за последние годы были разработаны методы определения степени вулканизации покрышек без предварительного измерения температуры. Наибольшее распространение получил способ определения оптимальных режимов методом электромодел. Метод электромоделирования основан на аналогии тепло-физических характеристик электрическим, например температуры - напряжению, количества тепла - электрическому заряду, термического сопротивления - электрическому; теплового потока - электрическому току, теплоемкости - электрической емкости.  [46]

Известные по литературным данным многочисленные критерии термостойкости, к сожалению, не всегда удовлетворяют необходимым требованиям, так как большинство из них может быть использовано только в частных случаях или для сравнительных оценок материала. Многие из этих критериев не учитывают тепловых особенностей работы материала или учет теплофизических процессов носит формальный характер. Так, в некоторые из них тепло-физические характеристики входят в качестве сомножителей и включены в состав критериев только на основании проведенных опытов.  [47]

Влагосодержание материалов периодически изменяется в течение года, возрастая в апреле - маг и уменьшаясь к концу лета. Зимой ( в декабре - январе) влагосодержание близко к среднему значению за год. Теплотехнический расчет ограждений и расчет теплопотерь помещениями проводится для этого периода, поэтому тепло-физические характеристики материалов следует выбирать по среднегодовой влажности материалов в ограждении в период регулярной эксплуатации здания.  [48]

В этих приборах для определения тепло - и температуропроводности нагревают или охлаждают образец произвольной формы и размеров в среде с постоянной температурой. Начиная с определенного момента, нагревание или охлаждение системы становится упорядоченным. На этой стадии теплообмена распределение температур в образце сохраняется неизменным и зависит лишь от формы, размеров, тепло-физических характеристик и условий теплообмена образца со средой.  [49]

К нестационарным относится метод регулярного режима ( квазистационарного), разработкой и применением которого занимались И. П. Иванцов, А. В. Лыков, Д. И. Федорович и другие. Этот метод и другие, основанные на нем, могут быть использованы для определения теплофизических характеристик как талых, так и мерзлых пород. На основании этого метода находится коэффициент температуропроводности образца на стадии регулярного теплового режима, начало которого определяется как геометрическими размерами образца, так и условиями теплообмена и тепло-физическими характеристиками. Разновидностями рассмотренного метода являются методы К - и а-калориметра. Коэффициент температуропроводности, как правило, определяется методом а-калориметра. Исследования проводятся при интенсивном теплообмене с окружающей средой, который создается искусственно потоком воздуха с большой скоростью или охлаждением образца в воде.  [50]

Дж / ( кг К); температура насыщенного пара tH, C; материал труб; теплопроводность материала труб А ст, Вт / ( м К); геометрические характеристики аппарата: наружный диаметр труб, несущих оребрение, , м; внутренний диаметр труб, несущих оребрение, rflBH, м; наружный диаметр наружных труб 2Н, м; внутренний диаметр наружных труб, вн; число ребер на трубе г, шт; высота ребра h, м; толщина ребра 5р, м; наружный диаметр трубы, по которой подается пар d H, м; внутренний диаметр корпуса DBH, м; число ходов трубного пространства z; число труб и; длина труб L, м; тепло-физические характеристики конденсата: плотность рк, кг / м3; теплопроводность А к, Вт / ( м К); кинематическая вязкость VK, м2 / с; удельная теплота парообразования гк, Дж / кг.  [51]

В настоящей работе необходимые оценки проводятся на основе полученного нами нестационарного решения для системы трех неограниченных пластин при действии в плоскости контакта этих пластин ( х - i) постоянных тепловых источников ( удельной мощности g) нулевой теплоемкости. Таким образом, в данном случае внутренний слой ( пластина 1 толщиной 2 RJ отождествляется с телом источника, обладающим определенными теплофизическими свойствами - аь Хь сг. Исследуемый материал ( пластины 2 - а2, Xz, c2, Д2) примыкает к нагревателю. Общие выражения для температурных полей в первой и второй областях пластин мы не приводим здесь, хотя в принципе эти решения могут служить теоретической основой для разработки комплексного метода определения тепло-физических характеристик.  [52]

В современных схемах применяется совместное движение пара и избыточной жидкости по обратной магистрали / 7Л, что упрощает прокладку труб. Однако движение двухфазной среды вызывает существенное увеличение гидравлического сопротивления этой магистрали по сравнению с сопротивлением, вычисленным для движения однородного вещества. Это связано, во-первых, с тем, что часть сечения трубы занята протекающей жидкостью, а по-тсму скорость движения пара оказывается больше, чем в трубе того же диаметра, по которой движется только один пар, и, во-вторых, с наличием трения между паром и жидкостью на поверх-нссти раздела фаз, поскольку скорости движения жидкости и пара, как правило, неодинаковы. Локкарт и Мартинелли показали, что относительное превышение падения давления в трубе при движении двухфазной смеси Арсм над падением давления в той же трубе при движении по ней пара Дрп является функцией некоторой величины X, зависящей от характера течения фаз, от массового расхода G ( кг / с) отдельных фаз, а также от тепло-физических характеристик, в частности, удельного объема v и вязкости 1 жидкости и пара в состоянии насыщения. Re г 2000 ( за определяющий размер принимается внутренний диаметр трубы) из выражения Х - С. УП) ( иж / Мп): а - Здесь индексы ж и п указывают на вид фазы.  [53]



Страницы:      1    2    3    4