+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Измерение теплопроводности диссоциирующих газов с учетом их термической аккомодации на твердой поверхности и составление таблиц рекомендуемых значений теплопроводности

Измерение теплопроводности диссоциирующих газов с учетом их термической аккомодации на твердой поверхности и составление таблиц рекомендуемых значений теплопроводности
  • Автор:

    Мирошниченко, Владимир Иванович

  • Шифр специальности:

    01.04.14

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1984

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    190 c. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1. Особенности исследования теплопроводности газов 
1.2. Результаты исследований температурного скачка


** 2 "

I. ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЖСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛА ЧЕРЕЗ РАЗРЕЖЕННЫЙ ГАЗ В ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

1.1. Особенности исследования теплопроводности газов

при низких давлениях

1.2. Результаты исследований температурного скачка

в нереагирующих газах

1.2Л. Область температурного скачка

1.2.2. Свободномолекулярная область

1.2.3. Переходная область

1.3. Результаты исследований температурного скачка


в простых и химически реагирующих газовых смесях

2. ЖСПЕРЙМЕНШЪНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И ТЕМПЕРАТУШОГО США В ГАЗАХ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ
2.1. Методы измерения теплопроводности
2.1.1. Метод нагретой нити
2.1.2. Конструкция измерительных ячеек нагретой нити
2.1.3. Метод плоского слоя
2.1.4. Конструкция измерительной ячейки плоского слоя
2.2. Вспомогательные системы установки
2.2.1. Рабочий участок
2.2.2. Электрические измерительные схемы
2.2.3. Вакуумная и газовая системы
2.2.4. Система термостатирования
2.2.5. Измерение давлений
. 2.3. Оценка влияния возможного эксцентриситета нитей
и естественной конвекции на результаты измерений

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ИССЛЕДОВАННЫХ ГАЗОВ •
3.1. Исследуемые вещества и заполнение измеритель
ных ячеек
3.2. Градуировка измерительных ячеек и вспомогательные опыты
3.3. Результаты измерений
3.3.1. Ячейки нагретой нити
3.3.2. Ячейка плоского слоя
4. ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Нереагирующие газы
4.2. Водяной пар
4.3. Бинарные смеси водяного пара с инертными
газами
4.4. Пары карбоновых кислот
4.4.1. Температурный скачок в парах карбоновых
кислот ;
4.4.2. Таблицы значений коэффициента теплопроводности паров карбоновых кислот
4.5. Оценка погрешности экспериментальных данных
по теплопроводности и результатов их обработки. . Из У
4.5.1. Оценка погрешности измерения
4.5.2. Оценка погрешности обработки экспериментальных данных
ВЫВОДЫ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ I Значения коэффициентов для расчета
давления насыщенного водяного пара
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Термодинамические свойства паров
карбоновых кислот

Одной из важных задач Программы развития энергетики СССР является создание высокотемпературных энергетических устройств. Перспективными рабочими телами и теплоносителями таких устройств могут быть пары щелочных, щелочноземельных и других металлов. Эффективность применения данных веществ определяется их теплофизическими свойствами, важнейшим из которых является теплопроводность.
Физические свойства указанных паров таковы, что в диапазоне температур эксплуатации энергетических устройств они имеют давления ниже атмосферного. В этих условиях на механизм кондуктивного теплообмена в газе существенное, а в ряде случаев и определяющее влияние оказывает взаимодействие газов с твердой поверхностью в процессе передачи энергии. Учет этого взаимодействия осуществляется введением поправки на температурный скачок на границе газ - поверхность.
Анализ работ, посвященных введению такой поправки, показывает, что, несмотря на их многочисленность, в настоящее время нет общепринятых рекомендаций даже для чистого одноатомного газа. Недостаточное число экспериментальных работ, а также неоднозначность имеющихся результатов теоретических исследований делают получение достоверных экспериментальных данных в широком диапазоне давлений актуальной задачей. Теоретическая интерпретация результатов таких экспериментов позволит уточнить представления о теплообмене через разреженный газ, находящийся в измерительной ячейке теплопроводности, и дать обоснованные рекомендации по введению поправки на температурный скачок.
Для практического использования в экспериментальных исследованиях теплопроводности при низких давлениях особый интерес пред-

Рис.2.4 Конструкция узла крепления полос измерительной ячейки плоского слоя

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.125, запросов: 967