+
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

Экспресс-метод контроля теплопроводности строительных композиционных материалов с использованием высококонцентрированного потока плазмы

  • Автор:

    Лысак, Илья Александрович

  • Шифр специальности:

    05.11.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2003

  • Место защиты:

    Томск

  • Количество страниц:

    168 с. : 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


СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОНДЕНСИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
1.1. Определение теплофизических характеристик
в среде постоянной температуры
1.2. Определение коэффициента температуропроводности
в регулярном режиме
1.3. Нестационарные методы определения теплофизических характеристик в начальной стадии теплообмена
1.4. Определение теплофизических характеристик
в среде переменной температуры

1.5. Учет зависимости теплофизических характеристик
от температуры и изменения граничных условий во времени
1.6. Определение теплофизических характеристик
при заданном постоянном тепловом потоке на поверхности тел
1.7. Импульсные методы определения
теплофизических характеристик
1.8. Постановка задач исследования
* 2. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОТОКА ПЛАЗМЫ
2.1. Конструкция автоматизированного комплекса контроля
2.2. Принцип действия автоматизированного комплекса контроля
2.3. Градуировка автоматизированного комплекса контроля
% 2.4. Контроль теплофизических и динамических параметров

плазменного потока
2.4.1. Контроль температуры плазменного потока
2.4.2. Контроль удельной плотности теплового потока
2.4.3. Контроль скорости плазменного потока
2.4.4. Контроль коэффициента теплоотдачи
к сферической частице
2.5. Статистическая обработка результатов
экспериментальных измерений
3. ТЕСТИРОВАНИЕ ЭКСПРЕСС-МЕТОДА КОНТРОЛЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОГО ПОТОКА ПЛАЗМЫ
3.1. Создание математической модели экспресс-контроля теплопроводности материалов
3.1.1. Постановка задачи

3.1.2. Решение задачи моделирования экспресс-контроля теплопроводности материалов
3.2. Оптимизация режимов теплового воздействия для
экспресс-контроля теплопроводности строительных изделий
3.3. Решение обратной задачи теплопроводности
3.3.1. Методы поиска минимума функционала
3.3.2. Поиск решения ОЗТ
3.4. Установление границ допустимых погрешностей определяющих величин и меры по их соблюдению
3.5. Последовательность экспресс-контроля теплопроводности
4. ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
% СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ния температуры при нагреве постоянным тепловым потоком такие же, как и при теплообмене тела в среде с линейно изменяющейся температурой.
Регуляризация изменения температуры имеет место тогда, когда сумма ряда в выражении (1.28) становится пренебрежимо малой по сравнению с ква-зистационарной составляющей этого выражения
<1•29,
Замена формулы (1.23) выражением (1.24) связана с оценкой величины коэффициента иррегулярности г = ((1.28)-(1.29))/(1.28)х100%, которая при некотором Ро > Ро, может быть сколь угодно малой [1].
Задание постоянных тепловых потоков на поверхностях, ограничивающих тело, позволяет реализовать методы комплексного определения теплофизических характеристик а, X, Ср в режиме непрерывного изменения температуры [12]. Соответствующие формулы получаются непосредственно из выражения (1.29)

(1.30)
2Д Т
где ДГ = Г(т'2,т)-7'(г1,т) - разность температур между какими-либо двумя точками тела в один и тот же момент времени.
Дифференцируя (1.29) по времени, получаем
с!Т(г, т) ацГ Ь = - = —— = СОП81. (1-31)
сіх ХЯ
Сравнивая формулы (1.30) и (1.31), находим выражение для расчета ко-эффицента температуропроводности
Знание теплового потока позволяет в квазистационарном режиме найти удельную теплоемкость непосредственно из соотношения, определяющего эту величину, т. е.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.147, запросов: 967