Среднее значение - коэффициент - теплопроводность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Какой же русский не любит быстрой езды - бессмысленной и беспощадной! Законы Мерфи (еще...)

Среднее значение - коэффициент - теплопроводность

Cтраница 2


В табл. 5 сравниваются некоторые материалы для изолирующих опор. Во втором столбце приводятся средние значения коэффициента теплопроводности k между температурами 300 и 20 К, кроме особо отмеченных случаев. Для хороших опорных элементов желательны большие значения этого отношения. При таком сравнении пластмассы оказываются очень хорошим материалом для изготовления изолирующих опор. Арнетт [20], например, весьма успешно использовал сетку из дакрона при изготовлении опор для контейнера на 190 л жидкого кислорода.  [16]

17 Вольт-амперная характеристика дуги ( линеаризованная модель.| Электропроводность и критический радиус для линеаризованной модели. [17]

Эта расхождение на первый взгляд совершенно необъяснимо. Используя кинетическую теорию для определения температуры по средним значениям коэффициентов теплопроводности и электропроводности, мы получили вполне хорошо согласующиеся результаты.  [18]

19 Тепловые потери неизолированными фланцевыми соединениями, ккал / гит час.| Коэффициент экономии тепла изолированных фланцевых соединений, %. [19]

Потери тепла арматурой определяются как потери тепла отдельными участками изолированной трубы соответствующего диаметра. Длина соответствующих участков трубопровода определяется по табл. 32, составленной для средней толщины теплоизоляции 50 мм и средних значений коэффициентов теплопроводности ИЗОЛЯЦРТИ 0 07 ккал / м час град при средней температуре 100е С и 0 09 ккал / м час град при средней температуре 400 С.  [20]

Методика определения границы применимости этого решения состоит в следующем. По формулам стационарного режима вычисляют эффективные коэффициенты теплопроводности всех воздушных прослоек, которые затем разбивают на две группы по их численным значениям, имитируя таким образом двухслойное тело. Далее находят средние значения коэффициентов теплопроводности слоев как средние арифметические значения коэффициентов теплопроводности отдельных прослоек.  [21]

22 Графики изменения коэффициента теплопроводности песчанистых и глинистых пород с глубиной. [22]

Сопоставление данных граф 4 и 5 показывает, что приводимые коэффициенты практически во всех случаях сопоставимы по одним и тем же свитам. Если учесть, что песчанистость отложений покурской свиты 60 10 % и по разрезу значительно убывает ( увеличивается лишь в тюменской свите), то постоянство средних значений коэффициента теплопроводности ( без учета литологической характеристики пород) логично объясняется. Исключением являются отложения баженовского горизонта.  [23]

24 Схема кольцеобразного акалориметра. [24]

В качестве примера возьмем теплобетон, в котором наполнителем служит крупнозернистый шлак с зернами размером 30 - 40 мм. Если для испытания такого материала применить какой-либо из методов пластинки, образец необходимо взять толщиной 80 - 100 мм, а в соответствии с этим диаметр его должен быть выбран не менее 400 - 500 мм. Здесь можно применить первый метод регулярного режима, так как этот режим наступает несравненно быстрее, чем стационарный. Однако вследствие неоднородности материала для получения средних значений коэффициента теплопроводности мы и здесь вынуждены брать образцы весьма больших размеров.  [25]



Страницы:      1    2