четверг, 14 февраля 2013 г.

теплопроводность через однослойную

0,79 Mb. страница5/14Дата конвертации28.09.2011Размер0,79 Mb.Тип Смотрите также:         5             ^ 5. Вопросы для самопроверки Каков физический смысл теплоемкости? Каков физический смысл удельной массовой теплоемкости? Каков физический смысл удельной объемная теплоемкости? Каков физический смысл удельной молярной теплоемкости? Что понимают под нормальными физическими условиями? Каков физический смысл средней теплоемкости? Каков физический смысл истинной теплоемкости? Как определяют теплоемкость газов с помощью проточного калориметра? Из каких элементов состоит экспериментальная установка? Как рассчитывают среднюю массовую изобарную теплоемкость на основе экспериментальных данных? Как рассчитывают среднюю массовую изохорную теплоемкость на основе экспериментальных данных? В чем состоит уравнение Майера? Каков физический смысл показателя адиабаты? Каков физический смысл изобарной теплоемкости? Каков физический смысл изохорной теплоемкости? Лабораторная работа 3 ^ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА Цель работы: Экспериментальное исследование коэффициента теплопроводности теплоизоляционного материала. Результатом работы должно быть: количественное определение значений коэффициента теплопроводности материала ; построение зависимости коэффициента теплопроводности слоя ткани от средней температуры слоя . 1. Теоретические основы эксперимента Коэффициент теплопроводности является физическим параметром вещества, характеризующим его способность проводить теплоту. Он зависит от рода вещества, давления и температуры. Для многих материалов зависимость коэффициента теплопроводности от температуры можно принимать линейной: , где коэффициент теплопроводности при температуре ; экспериментальная константа. Коэффициенты теплопроводности чистых металлов, за исключением алюминия, с возрастанием температуры убывают. Коэффициенты теплопроводности теплоизоляционных и строительных материалов, имеющих пористую структуру, при повышении температуры возрастают по линейному закону. Коэффициенты теплопроводности большинства капельных жидкостей с повышением температуры убывают. Вода является исключением: с увеличением температуры от до (от до ) коэффициент теплопроводности повышается, а при более высоких температурах становится меньше. С увеличением влажности материала коэффициент теплопроводности его значительно возрастает. Коэффициенты теплопроводности газов с повышением температуры возрастают, а от давления практически не зависят. Специфической особенностью тканей является не сплошное, а пористое и волокнистое строение. В таких материалах перенос теплоты осуществляется теплопроводностью через волокна и за счет конвекции и теплового излучения через поры. При соприкосновении двух тел, имеющих различную температуру, происходит обмен энергией движения структурных частиц (молекул, атомов, свободных электронов). Вследствие чего интенсивность движения частиц тела с более высокой температурой уменьшается. В результате одно из соприкасающихся тел нагревается, а другое охлаждается. Условием возникновения теплообмена служит наличие разности температур между рассматриваемыми телами. Поток энергии, передаваемый частицами более горячего тела частицам тела более холодного, называется тепловым потоком. Перенос теплоты происходит теплопроводностью, конвекцией или излучением. При переносе теплоты теплопроводностью процесс переноса тепла происходит между непосредственно соприкасающимися телами или частями тел с различной температурой. Теплопроводность зависит от физических свойств тела, его геометрии и разности температур. Конвекция это перенос теплоты в газах и жидкостях при перемещении и перемешивании всей массы неравно

Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов дневной и заочной форм обучения Дисциплина «теплотехника»

5. Вопросы для самопроверки - Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов дневной и заочной...

Комментариев нет:

Отправить комментарий