Жылуөткізгіштік. Жылуөткізгіштік коэффициенті



Кіріспе

1.Жылуөткізгіштік..
2.Жылуөткізгіштік коэффициенті
3. Қорытынды
4.Қолданылған әдебиеттер
Жылуөткізгіштік көбінесе қатты денелерде жүзеге асады. Сонымен бірге аз мөлшерде сұйықтарда және өте аз мөлшерде газ ортасында кездесуі мүмкін. Жылуөткізгіштік негізінде дене құрамындағы молекулалар тығыз әрекетке кіріп өзара артық жылуымен бөлісу процесі қарастырылады. Осы себебтен неғұрлым дене молекулалары бір-біріне жақын орналасса, дененің тығыздығы жоғары болып, келеді.
Жылу өткізгіштік — дененің температура айырмасы бар нүктелері арасында бір нүктеден екінші нүктеге жылу энергиясын жеткізу қасиеті; дененің температурасы жоғары жақтан температурасы төмен жағына қарай жылу өткізу қабілеті. Жылу өткізгіштік коэффициенті кеуекті материалдардан қатты байланысты ылғалдылық. Үшін ылғалды материалдың жылу өткізгіштік коэффициенті әлдеқайда көп үшін құрғақ материал мен судың жеке-жеке. Мысалы, құрғақ кірпіш l = 0,35, су үшін l = 0,60, ал ылғалды кірпіш l = 1,0 Вт/(м×К). Бұл әсер болуы мүмкін объяснен конвективным көшіруге жылу салдарынан капиллярлық су қозғалысының ішіндегі пористого материалды және ішінара, өйткені абсорбционно байланысты ылғал бар өзге де сипаттамалары салыстырғанда еркін сумен.
Жылу өткізбейтін материалдар (орыс.Изделие теплоизоляционное) жылу өткізгіштігі төмен материалдардан жасалған бұйымдар; мұндай материалдардың негізгі сипаттамасы жылу өткізгіштік коэффициенті 0,02—0,2 Вт (м.К) аралығында болады.
1. Д.В. Сивухин. Общий курс физики: термодинамика и молекулярная физика.
2. Исследование теплопроводности газов. // Методические указания.
3. Физика курсының лекциялары. Алматы 2012. Ж.Абдула Т.Аязбаева.

Пән: Физика
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 7 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
СЕМЕЙ КАЛАСЫНЫҢ ШӘКАРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

CӨЖ



ТАҚЫРЫБЫ:

Жылуөткізгіштік. Жылуөткізгіштік коэффициенті

Орындаған: Баймурзаев Е.Б
ТОс-423
Тексерген: Шалаганова А.Н

Семей 2015

Жоспар

Кіріспе

1. Жылуөткізгіштік..
2. Жылуөткізгіштік коэффициенті
3. Қорытынды
4.Қолданылған әдебиеттер

Кіріспе

Жылуөткізгіштік көбінесе қатты денелерде жүзеге асады. Сонымен бірге аз мөлшерде сұйықтарда және өте аз мөлшерде газ ортасында кездесуі мүмкін. Жылуөткізгіштік негізінде дене құрамындағы молекулалар тығыз әрекетке кіріп өзара артық жылуымен бөлісу процесі қарастырылады. Осы себебтен неғұрлым дене молекулалары бір-біріне жақын орналасса, дененің тығыздығы жоғары болып, келеді.

Жылуөткізгіштік. Жылуөткізгіштік коэффициенті
Жылу өткізгіштік -- дененің температура айырмасы бар нүктелері арасында бір нүктеден екінші нүктеге жылу энергиясын жеткізу қасиеті; дененің температурасы жоғары жақтан температурасы төмен жағына қарай жылу өткізу қабілеті. Жылу өткізгіштік коэффициенті кеуекті материалдардан қатты байланысты ылғалдылық. Үшін ылғалды материалдың жылу өткізгіштік коэффициенті әлдеқайда көп үшін құрғақ материал мен судың жеке-жеке. Мысалы, құрғақ кірпіш l = 0,35, су үшін l = 0,60, ал ылғалды кірпіш l = 1,0 Вт(мxК). Бұл әсер болуы мүмкін объяснен конвективным көшіруге жылу салдарынан капиллярлық су қозғалысының ішіндегі пористого материалды және ішінара, өйткені абсорбционно байланысты ылғал бар өзге де сипаттамалары салыстырғанда еркін сумен.
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
Начало формы
----------------------------------- ----------------------------------- ----------
Конец формы
Жылу өткізбейтін материалдар (орыс. Изделие теплоизоляционное) жылу өткізгіштігі төмен материалдардан жасалған бұйымдар; мұндай материалдардың негізгі сипаттамасы жылу өткізгіштік коэффициенті 0,02 -- 0,2 Вт (м.К) аралығында болады.
Олардың жылу оқшаулағыш қабілеті құрылымының жусатілігімен байланысты (әдетте, 60%-тен жоғары). Жылу оқшаулағыш материалдар органикалық (ағашталшықты жөне шымтезекті тақталар, фибролит, пенопласт және т.б.) жөне бейорганикалық (көбікшыны, жеңіл бетондар) болып бөлінеді. Өнеркәсіптік пештердегі, қазандықтардагы жоғары температура жылуды оқшаулау үшін тасзығыр негізіндегі (вулканит, совеит), көпсіген тау жыныстары негізіндегі (вермикулит, периит) жылу оқшаулағыштар қолданылады.
Жылуалмастырғыш ( Теплообменник ) -- қыздырылған дененің, заттың жышуын басқа денеге, затқа беруші жабдық.
Жылуалмастырғыш аппарат - жылуды температурасы жоғарырақ ортадан (қыздырушы жылу - жылу тасымалдағыш) температурасы төменірек ортаға (қыздырылатын дене) беруге арналған аппарат. Ж. рекуператорлар, регенераторлар және араластырғыштар болып бөлінеді. Рекуперативті Ж-тарда (рекуператорларда) жылу қыздырылған денеден қыздырылатын денеге оларды бөліп тұрған қабырға (бу қазандары, ауа және су қыздырғыштар, конденсаторлар, т.б.) арқылы беріледі. Рекуператорларда әдетте, пештен немесе қазандық агрегатынан шығатын жану өнімдерінің, т.б. жылуы пайдаланылады. Рекуператорлар тура ағысты, қарсы ағысты және қиылысқан ағысты, жылу алмасу беттері жазық немесе цилиндр тәрізді (тегіс не қабырғалы) түрлерге ажыратылады. Регенеративті Ж-тарда (регенераторларда) аппараттың қыздыру беті кезегімен бірде суық (қыздырылатын), бірде ыстық (қыздырушы) жылу тасымалдағышпен (мартен және шыны балқыту пештерінің регенераторлары, домна пештері мен қазандардың регенеративтік ауа қыздырғыштары) жанасады.
Жылу өткізгіштігі -- бұл процесс переноса внутренней энергии от более қыздырылған дененің (немесе тел) к менее қызған частям (или телам), жүзеге асырылатын хаотически қозғалмалы бөлшектермен дене атомдарымен, молекулалар, электронами және т. б.). Мұндай жылу алмасу ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Параболалық түрдегі теңдеулерге келтірілетін қарапайым есептер
Жылу өткізгіштік теориясы негіздері
Масса алмасу
Отынның техникалық талдануы
Полифазалық үлгілердегі стационарлық емес жылуөткізгіштік процестерін есептеу тәжірибелері арқылы зерттеу
Эндотермиялық эффектілерге байланысты жүретін жылуөткізгіштік процестерін сандық тұрғыдан үлгілеп зерттеу
ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІКТІҢ ТЕҢДЕУЛЕРІНІҢ КЕЙБІР БАСТАПҚЫ-ШЕКТІК ЕСЕПТЕРІН САНДЫҚ ӘДІСТЕРМЕН ШЕШУ
Эллипс тектес теңдеулерді шекті айырымдар және шекті элементтер әдістерімен шешудің мүмкіндіктерін зерттеу
Жылуөткізгіштік теңдеуін нүктелік жылу көзін ескеріп шекті элементтер әдісімен шешу
Тұтас денедегі температуралық өрістің қалыптасуына жылу өткізбейтін қабаттың әсерін зерттеу
Пәндер