Глава 07.3 Коэффициент температуропроводности
А. В. Лыков объясняет это явление влиянием массопереноса на коэффициент теплопроводности [77]. При определении коэффициентов теплопроводности, особенно по методу стационарного потока, создается значительная разность температур, что вызывает перенос влаги по направлению потока тепла. Этот
следуемого образца. Такой вид переноса дает завышенные значения коэффициентов теплопроводности. Поэтому при постановке эксперимента необходимо свести массоперенос к минимуму.
Коэффициент температуропроводности устанавливает связь между теплопроводностью и теплоемкостью тела
Коэффициент температуропроводности характеризует теплоинерционные свойства тела и, согласно определению А. В. Лыкова, по физическому смыслу является коэффициентом диффузии тепла.
Действительно, в соответствии с зависимостью (1-62) и уравнением теплопроводности Фурье молекулярный перенос тепла можно записать так [78]
В выражении (1-62) произведение ср есть теплоемкость единицы объема тела. Она характеризует его теплоаккумулирующую способность: чем больше ср, тем меньше будет коэффициент а, т. е. материал будет медленнее нагреваться или охлаждаться. Таким образом, коэффициент температуропроводности удобен при исследовании и расчете нестационарных тепловых процессов [14].
Коэффициент температуропроводности для большинства влажных материалов с увеличением влагосодержания увеличивается, а затем уменьшается, так что кривая а(С) имеет максимум (рис. 1-17).
Исследованиями М. Ф. Казанского [77] установлено наличие
материалом. Таким образом, на основе анализа зависимостейможно установить границы адсорбционной влаги, капиллярной влаги стыкового и канатного состояний, максимальное гигроскопическое влагосодержание.